超声波雾化的原理存在两种理论解释。分别是微激波理论和表面张力波理论。 一方面,微激波理论解释,超声波在液体介质中产生的空化效应导致微激波的产生从而产生雾化现象。这种理论认为空化效应是使得液体产生雾化的直接原因,空化的空泡崩溃时除了产生热和光辐射外其余部分以微激波的形式辐射当微激波达到一定强度时引起液体的雾化当微激波达到一定强度时引起液体的雾化。 另一方面,表面张力理论认为雾滴的产生是由于液体表面波的不稳定使得液体产生雾化,具体的说当一定声强的超声波通过液体指向气液界面超声波在此界面形成表面张力波在与表面张力波相垂直的力的作用下一旦振动面的振幅达到一定值,液滴即从波峰上飞出而形成雾化。这种理论认为表面张力波在它的波峰处产生雾滴,其雾滴尺寸与波长成正比。表面张力波的模型及表面张力波雾化模型图。超声波雾化器可以用于制备高纯度金属合金、玻璃等材料。山西国产超声波雾化调试
超声波喷涂或超声喷涂是一种利用超声波雾化技术进行的薄膜涂层沉积工艺。首先将要沉积的涂层材料配置成溶液、溶胶或悬浮液等液体,然后这些液体通过一个被称为超声波喷头的特殊超声波雾化装置雾化成微米级的微小液滴,这些微小液滴再通过一定量的载流气体均匀地沉积在基材表面,从而形成薄膜涂层。对于某些特定的薄膜材料,超声波喷涂可以用气相沉积或溅射等薄膜沉积设备成本的很小的一部分而获得品质相当的薄膜涂层,故此超声喷涂被视为是一种经济且***的薄膜沉积工艺。与传统的单流体或二流体喷涂(空气喷涂)相比,超声喷涂具有非常柔和均匀的雾化、不堵塞的喷枪、高度可控的喷雾流量等***优势,从而获得远高于二流体喷涂的原料利用率(可达4倍以上),更高的均匀度和控制精度、更低的维护成本。下面我们就详细介绍一下超声波喷涂中的**部件——超声波喷头。江西供应超声波雾化调试超声波液体处理可以制备食品添加剂,如乳化剂、抗氧化剂等。
应用:
超声波雾化喷涂系统如今在很多领域都有应用,其中在替代能源与纳米材料、玻璃工业、医疗、印刷电路板、半导体等领域尤为突出。如:
1、超声波燃料电池催化剂涂层系统
2、薄膜&钙钛矿太阳能电池涂层系统
3、碳纳米管、纳米线及其它纳米材料涂层系统
4、薄膜功能玻璃涂层系统
5、硬质涂层及其他薄膜保护玻璃涂层系统
喷涂是通过喷枪或碟式雾化器,借助于压力或离心力,分散成均匀而微细的雾滴,施涂于被涂物表面的涂装方法。喷涂是防腐工程中比较常见的一种常见的施工方法,在施工过程中,喷涂也会出现很多的问题,像流挂、气泡等问题。
聚合物分子液体
纯溶液在大多数情况下与纯液体相似,除了当溶解液中含有很长的聚合物分子链。在这种情况下,聚合物分子的长度会影响雾化过程,那是当液滴从整个液体中分离并进而形成雾化状态时,那些聚合物分子就会阻碍这种离散液滴的形成。
不溶固体混合液
带有不溶解固体的混合液,有三种因素会影响雾化能力:颗粒大小、 固体浓度及固体颗粒与载体之间的动态关系。
固体颗粒的浓度十分重要,上限值大约为30%, 在高浓度情况下,要有恰当的条件才能雾化。即使颗粒大小合适,液体雾化的可行性还受别的动态因素影响,诸如载体的粘度及固体成分保持悬浮状态的能力。 超声波雾化器可以用于制造太阳能电池板上的涂层。
雾化成败
如果超声波能量过高将会发生空化,能量过高不会在喷嘴顶端形成理想的薄膜,导致从喷嘴流出的液体过早地雾化,并“撕裂”成大小不一的液滴。只有在一个特定的输入功率范围内的振幅才能产生比较理想的雾化效果。超声波雾化而言, 输入功率水平一般从10 至15 瓦左右。
雾化流量
超声波喷嘴的流量范围一般都比较大,超声波喷嘴不像传统的空气驱动喷嘴,不依靠空气的力量来分解液体流进行雾化。因此同一溶液单位时间内,喷嘴雾化的液体量,主要由喷嘴结合使用的液体输送系统控制。 超声波雾化可以用于制备化妆品成分,如保湿剂、防晒剂等。江苏通用超声波雾化市场价
超声波雾化技术与传统雾化技术相融合是超声雾化技术发展的一个必然趋势。山西国产超声波雾化调试
此种雾化方式实际上是一种喷阀而并不是传统意义上的振动撕裂产生的雾化,所以该种雾化方式与其他超声雾化方式不同,其雾化粒径与超声频率无关,*与微孔的孔径有关,雾化粒径基本与孔径接近。该种雾化方式主要是为了解决上述第一种单晶片压电陶瓷雾化的能量转化效率低这一缺点而发明的,相比于单晶片压电陶瓷雾化,微孔网片式雾化的比较大优点是雾化效率高,*需要3-5V 的电压激励以及1-2W的电功率即可产生良好的雾化效果。并且,利用该技术制作的雾化装置喷雾方向上可以更加自由,不需要累积一定量的液体才可以雾化。但是,该雾化方式也有诸多缺点,比如虽然雾化效率高,但是由于实际是靠金属薄片振动,其比较大振动力要远小于压电陶瓷,故此它能够提供的雾化量和雾化能力很低,比较大雾化量通常不足10ml/h,能够雾化的液体比较大粘度也*为1-2cps。因此也只能雾化与水相近的少量液体。山西国产超声波雾化调试