面议
商标 | 云奕 |
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型号 | Yls1610-200 |
规格 | 内槽尺寸(mm):300X240X150 |
包装 | 435X360X400mm |
产量 | 5000 |
是否有现货 | 是 |
品牌 | 云奕 |
用途 | 商用 |
清洗方式 | 超声波清洗 |
燃料 | 电 |
槽数 | 1 |
适用领域 | 纳米科技 |
类型 | 一体式 |
功率 | 0-400W |
外形尺寸 | 325X265X330mm |
工作方式 | 电动 |
清洗温度 | 20-80℃ |
超声清洗频率 | 200kHz |
型号 | Yls1610-200 |
规格 | 内槽尺寸(mm):300X240X150 |
商标 | 云奕 |
包装 | 435X360X400mm |
10L云奕实验室超声波清洗机200KHZ纳米制造用基本介绍10L云奕实验室超声波清洗机200KHZ纳米制造用性能特点
型号:YLS1610-200 内槽尺寸(mm):300x240x150 容量:10L 外形尺寸(mm):325x265x330 频率:200KHZ 包装尺寸(mm):435x360x400 超声波功率:0-400W 时间控制:1-9999秒 加热功率:600W 温度控制:20-80°C 10L云奕实验室超声波清洗机200KHZ纳米制造用技术参数200KHZ 【3.2L-30L容量】规格参数
型号 振头 容量 内槽尺寸mm 整机尺寸mm 频率 超声功率 加热功率 温度 时间 YLS0603-200 6个 3.2L 240x135x100 265x165x280 200KHZ 150W 300 20-80℃ 1-9999秒 YLS0605-200 6个 4.8L 240x135x150 265x165x330 200KHZ 150W 300 20-80℃ 1-9999秒 YLS0804-200 8个 4.5L 300x150x100 325x175x280 200KHZ 200W 450 20-80℃ 1-9999秒 YLS0806-200 8个 6.5L 300x150x150 325x175x330 200KHZ 200W 450 20-80℃ 1-9999秒 YLS1610-200 16个 10L 300x240x150 325x265x330 200KHZ 400W 600 20-80℃ 1-9999秒 YLS1614-200 16个 14L 300x240x200 325x265x380 200KHZ 400W 600 20-80℃ 1-9999秒 YLS2015-200 20个 15L 330x300x150 355x325x330 200KHZ 500W 1000 20-80℃ 1-9999秒 YLS2019-200 20个 19L 330x300x200 355x325x380 200KHZ 500W 1000 20-80℃ 1-9999秒 YLS3222-200 32个 22L 500x300x150 530x330x335 200KHZ 800W 1000 20-80℃ 1-9999秒 YLS3230-200 32个 30L 500x300x200 530x330x385 200KHZ 800W 1000 20-80℃ 1-9999秒 10L云奕实验室超声波清洗机200KHZ纳米制造用使用说明实验室超声波清洗机混匀、乳化、分散、萃取、促融的原理
多年沉浸在超声波清洗机行业,一直认为超声波非常神奇,各行各业都有它存在的身影,尤其是辅助各种实验,加快实验进程和优化实验结果。
深入学习探索后发现多数神奇的谜底在于超声波空化作用下会产生超临界水,空化效果和超临界水的产生可以解释以下所有的疑问。
1)为什么超声波清洗机使用一段时间后,内槽里的液体会升温?为什么超声可以用于清洗?
2)为什么超声波清洗机具有消泡脱气功能?
3)为什么在医药领域中,超声波可以用于药物的混匀、促融、分散和萃取?
4)为什么超声波可以提取植物中的天然色素、香料、营养成分等?
5)为什么超声波可以促进有机合成反应、加快催化反应?
6)为什么超声波可以对材料表面进行处理、合成纳米材料,辅助制备新材料?
7)为什么超声波可以处理废水污水污泥?
8)为什么超声波可以乳化?
。。。。。。等等
一、超临界水的概念和特性:
概念:当水的温度和压力达到特定条件时,也就是处于其临界点(374.3℃,22.05MPa)的高温高压状态时,水会处于一种特殊的物理状态,既不是液态也不是气态,而是介于两者之间的一种超临界流体状态,被称为超临界水。
特性:1)具有极强的氧化能力,可以媲美 ;
2)具有极强的溶解性能,促进多数有机物溶解于水中
3)极强的融合能力,可以与油等物质混合,这也就是为什么超声波可以除油,可以乳化
4)具有极强的催化作用,可以加速催化某些化学反应速率,甚至提高上百倍
二、超声波空化作用特性:(产生超临界水的条件就是高温高压的环境和自由基的引发)
空化过程是集中声场能量并迅速释放的过程,即液体在超声辐射下产生空化气泡,这些空化气泡吸收声场能量并在极短的时间内崩溃释能。在空化气泡崩溃的极短时间内,在其周围极小的空间范围内会产生1900~5200K(1626℃~4926℃)的高温和超过50MPa 的高压(完全满足超临界水产生的条件),并伴有强烈的冲击波和微射流等现象。在这些极端条件下,进入空化气泡的水分子可发生热分解反应,产生氧化能力很强的羟基-OH自由基,另外溶解在溶液中的空气也会发生自由基裂解反应,产生N-和0-自由基。
这些自由基会进一步引发有机分子的断链和氧化还原反应;而进入气泡内的有机物蒸汽也可发生类似燃烧的热分解反应,这时,在空化气泡表面层的水分子便可形成超临界水。超临界水具有高扩散性及高传输、高氧化溶解能力等特性,是一种理想的反应介质。
PS:各种疑问,附上
1、为什么超声波清洗机使用一段时间后,内槽里的液体会升温?为什么超声波可以用于清洗?
答:因为超声空化作用过程会产生数以万计的微小气泡,气泡爆破的瞬间会在极小的空间范围内产生1900~5200K(1626℃~4926℃)的高温和超过50MPa 的高压,所以气泡爆破的累积会导致溶液升温,气泡爆破的瞬间会伴有强烈的冲击波和微射流,所以超声波清洗也被称为“无刷清洗”。
2、为什么超声波清洗机具有消泡脱气功能?
答:因为超声波通过高频振动作用于液体时,会产生高度的局部剪切力和压力波直接传递到液体的表面层,使表面活性剂分子被破坏,削弱气泡壁表面张力,导致气泡壁的破裂,而超声的空化作用会在液体中产生数以万计的微小真空气泡。这些气泡在负压循环期间快速增长,溶解的气体会迁移到气泡中,加速气泡的膨胀破裂,从而实现脱气消泡。
3、为什么在医药领域中,超声波可以用于药物的混匀、促融、分散和萃取?
答:1、在超声波空化作用下空化气泡崩塌时会产生冲击波,而冲击波对液体中的颗粒产生剪切力和撞击力,使它们分散和混匀。
2、超声波空化作用会产生超临界水,而超临界水是一种介于液体和气体之间的状态,在超临界状态下,水的密度接近液体,但粘度接近气体,这种特性使得超临界水具有高溶解度、较低粘度、高扩散性等。能够溶解通常不易溶于水的有机物质,从而有效提取天然产物中的活性成分。
所以说超声波可以辅助加速混匀、促融、分散和萃取
4、为什么超声波可以提取植物中的天然色素、香料、营养成分等?
答:1、超声波的空化效应可以产生强大的剪切力和冲击力,这些力量作用于植物细胞,使其破碎,从而促进细胞内的有效成分释放到溶剂中。
2、超声波提取可以在较低的温度下进行,这对于热敏性物质如某些天然色素和香料来说,有利于保持其生物活性和稳定性。
3、超声波的空化效应产生的超临界水可以增加溶剂的溶解力,使得有效成分容易从植物材料中溶解出来,从而提高提取率。
4、超声波提取技术不受成分极性、分子量大小的限制,适用于绝大多数种类的植物和各类成分的提取。
5、超声波提取得到的提取液中杂质较少,有效成分易于分离和纯化。
5、为什么超声波可促进有机合成反应、加快催化反应?
答:1、超声波在有机合成中的应用主要通过空化现象实现。当超声波在液体中传播时,液体微粒的剧烈振动会在液体内部产生微小气泡,气泡迅速胀大和闭合,导致液体微粒之间发生猛烈撞击,从而产生超过50MPa 的高压。这种高能环境可以打开化学键,促使反应进行,同时通过乳化作用和加热效应促进化学反应
2、在催化反应中,超声空化作用产生的超临界水与催化剂协同作用,能够促进有机物的裂解和转化,生成多的产物。这种协同作用不仅提高了反应速率,还优化了产物的选择性
3、超临界水的特殊性质如低粘度和高扩散性,使得反应物分子在体系中能够扩散和混合,从而加快了反应速度并提高了反应的均匀性
6、为什么超声波可以对材料表面进行处理、合成纳米材料,辅助制备新材料?
答:1、超声波在液体介质中传播时,会产生强烈的空化效应、机械效应和热效应。这些效应可以破坏材料表面的微观结构,使其表面变得粗糙,并产生大量的活性基团。这些活性基团能够增强纳米材料之间的相互作用力,从而促进它们之间的复合。
2、超声空化作用会产生的数以万计的微小气泡,气泡瞬间崩塌产生的这股冲击力能够渗透到纳米颗粒之间的微小缝隙中,破坏颗粒之间的团聚结构,实现纳米颗粒的有效分散,可以制备出粒径小、分布均匀的纳米颗粒。
7、为什么超声波处理废水污水污泥?
答:超声波能够破坏污泥絮体结构,释放胞内物质,增加污泥的可降解性,空化产生的超临界水具有高扩散性及高传输、高氧化溶解能力等特性,是一种理想的反应介质,有利于提高有机物氧化降解。
8、为什么超声波可以乳化?
答:超声波空化作用下,液体内会产生大量的微小气泡,这些气泡的增大和崩塌,
气泡崩溃时,会产生高速的液体微射流和强烈的剪切力。这些剪切力可以撕裂较大的液滴,将它们分解成小的液滴,从而形成乳液。气泡崩溃产生的冲击波也有助于分散和混合不相溶的液体,促进乳液的形成。气泡崩溃时产生的局部高温高压环境可以改变液体中分子的物理化学性质,如增加分子的运动速度和相互作用,有助于乳液的稳定化。在超声波乳化过程中,乳化剂通常被添加以降低油水界面的表面张力,增加液滴的稳定性。乳化剂分子在油水界面形成一层保护膜,防止液滴聚集和合并。超声波乳化的能量传递效率高,可以在短时间内实现乳化效果。超声波的能量可以直接传递到乳液体系中,而不需要通过物理搅拌或机械剪切。
10L云奕实验室超声波清洗机200KHZ纳米制造用采购须知