3/3超声波液体处理的原理主要涉及到声学和液体动力学两个方面。它利用超声波在液体中产生空化效应,即在液体中形成低压空洞或真空气泡的过程。这些低压空洞由小变大,然后在瞬间内迅速闭合,从而产生强烈的冲击波和高温高压。这一过程不仅能够混合、分散、乳化和清洗液体,还可以加速化学反应的速率并提高产率。超声波液体处理技术的中心设备通常包括超声波发生器、超声波换能器、工具头和反应室。特别是当超声波液体处理器工作时,会在超声波源附近形成气泡云,并产生强烈的嘶嘶声,这就是声空化现象的直观体现。提升产品功能性,超声波满足多元需求。内蒙古超声波液体处理
超声波液体处理的原理主要基于两个方面:空化效应和惠更斯波动理论。首先,当液体暴露在较强度超声波下会发生声空化,即在液体中形成低压空洞,这些低压空洞迅速膨胀并随后破裂,产生强烈的冲击波和高温高压。这个过程可以导致液体中的物质被粉碎成小颗粒并分散在另一相介质中。此外,由于超声波空化作用引起的反应条件的变化,会导致化学反应的热力学变化,使化学反应的速度和产率得以提高。
另一方面,超声波技术应用于液体处理如萃取、匀化时,是基于惠更斯波动理论的作用。根据这一理论,波动(包括超声波源的振动)在连续介质中传播时,在其波阵面上将引起介质质点的运动,波源在介质中达到的每一点都将引起相邻质点的震动和振动。 四川供应超声波液体处理厂家直销该技术通过超声波发生器产生高频率的声波。

使用不同的超声波能量,可以增加或减少食品的稠度,使其具有不同的流动性。
研究表明,经过超声处理的番荔枝汁在质地参数上,比未处理样品具有更高的可接受性。
超声波处理果汁,可能导致细胞分解和色素暴露增加,但也可能使颜色变淡。
研究人员做了一些实验,想通过超声波处理,来抑制果汁中微生物的生长,从而提高果汁的保质期。
然而,超声波对微生物的影响受到许多因素的影响,包括超声波的参数设置和果汁中微生物自身的属性。
不同的微生物对超声波的敏感度有所不同,而果汁的酸度越低,微生物对超声波的影响就越大。
超声波清洗的频率对清洁效果有明显的影响。不同的应用可能需要不同的频率,但通常,适宜的频率范围在20kHz到100kHz之间。下面是不同频率范围的一些特点:20kHz至40kHz:低频率的超声波适用于较重的工业清洁任务,如去除焊接残留物、机械零件的清洁等。这些频率的超声波能够用于处理坚固的污垢。40kHz至80kHz:中频率的超声波适用于更广泛的应用,包括电子元件、眼镜、珠宝和医疗器械的清洁。这些频率提供了良好的平衡,可以去除表面污垢而不损害物体。80kHz至100kHz:高频率的超声波适用于精细清洁任务,如半导体制造和实验室用途。它们提供更细致的清洁,适用于清洗微小器件和精密部件。优化产品配方,超声波提供新可能。

超声波清洗的主要参数:
频率:20~90KHz
清洗介质:采用超声波清洗,一般两类清洗剂:化学溶剂、水基清洗剂(RT-808超声波清洗剂)等。清洗介质的化学作用,可以加速超声波清洗效果,超声波清洗是物理作用,两种作用相结合,以对物件进行充分、彻底的清洗。功率密度:功率密度=发射功率(W)/发射面积(cm2)通常≥0.3W/cm2,超声波的功率密度越高,空化效果越强,速度越快,清洗效果越好。但对于精密的、表面光洁度甚高的物件,采用长时间的高功率密度清洗会对物件表面产生“空化”腐蚀。超声波频率:超声波频率越低,在液体中产生的空化越容易,产生的力度大,作用也越强,适用于工件(粗、脏)初洗。频率高则超声波方向性强,适用于精细的物件清洗。清洗温度:一般来说,超声波在30℃-40℃时的空化效果较好。清洗剂则温度越高,作用越显着。通常实际应用超声波时,采用50℃-70℃的工作温度。 超声波处理是节能且环保的。湖北通用超声波液体处理调试
超声波处理智能,实现远程监控。内蒙古超声波液体处理
对几种常见的工件表面状况,用超声波清洗工艺情况简介:
1、抛光件表面抛光膏的清洗
一般情况下,抛光膏常常采用石蜡调合,石蜡分子量大,熔点较高,常温下呈固态,是较难清洗的物质,传统的办法是采用有机溶剂清洗或高温碱水煮洗有许多弊病。采用超声波清洗则可使用水基清洗剂,在中温条件下,几分钟内将工件表面彻底清洗干净,常用工艺流程是:①浸泡→②超声波清洗→③清水(净水)漂洗。
2、表面有油及少量锈的冷轧钢板
冷轧钢板表面一般有油、污或少量铁锈,要洗干净比较容易,但经一般方法清洗后,工件表面仍残留一层非常细薄的浮灰,影响后续加工质量,有时不得不再采用强酸浸泡的办法去除这层浮灰。而采用超声波清洗并适当的清洗液,可方便快捷地实现工件表面彻底清洁,并使工件表面具有较高的活性,有时甚至可以免去电镀前酸浸活化工序。
3、表面有氧化皮和黄锈的工件
传统的办法是采用盐酸或硫酸浸泡清洗。如采用超声波综合处理技术,可以快捷地在几分钟内同时去除工件表面的油、锈、并避免了因强酸清洗伴随产生的氢脆问题。 内蒙古超声波液体处理