ニュース
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30
Mar, 2026
超音波抽出は、超音波の「キャビテーション効果」に依存しています。複雑な化学反応を含まず、完全に物理的抽出に依存しているため、理解しやすいです。超音波は肉眼では聞こえず、人間の知覚をはるかに超えた周波数を持っています。魚油抽出溶剤と生魚を混合した液中に入れると、液中に小さな泡が無数に発生します。
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27
Mar, 2026
フォトリソグラフィープロセスの最適化は超音波スプレーから始まります
超音波霧化スプレー技術は、低圧の供給と正確な蒸着の相乗効果により、フォトレジスト材料の利用率を 90% 以上、場合によっては最大 95% まで増加させます。{0}これにより、従来のスピン コーティングと比較してフォトレジストの消費量が 30% ~ 50% 節約され、高コストの特殊フォトレジストの使用コストが大幅に削減されます。-さらに、装置の超音波発振...
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26
Mar, 2026
超音波のキャビテーションと機械振動効果により、プロポリスの細胞壁とマトリックス構造が急速に破壊され、溶媒が急速に浸透して有効成分が溶解し、抽出サイクルが大幅に短縮されます。従来の浸漬法では良好な抽出結果を得るまでに 72 時間以上かかりますが、超音波抽出では同じかそれ以上の抽出率を達成するのにわずか 30{6}}60 分しかかからず、抽出効率が 10 ...
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26
Mar, 2026
プロポリスの超音波抽出技術: 原理、主要な温度制御要素、および主な利点
プロポリスの超音波抽出の原理 プロポリスの主な有効成分(フラボノイド、フェノール酸など)は、そのほとんどが樹脂マトリックスと細胞壁にカプセル化されています。
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23
Mar, 2026
超音波霧化ノズルは、超音波トランスデューサーを利用して高周波の機械振動を生成し、電気エネルギーを機械エネルギーに変換します。{0}この振動はノズル先端に伝わり、液体が霧化面に高周波振動する液膜を形成します。-表面張力と振動の影響により、液体は瞬時に極めて微細で均一な液滴に分散されます。
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20
Mar, 2026
石油乳化にはどのような超音波ホモジナイザーを使用すればよいですか?
超音波ホモジナイザー マシン(ソニケーター、プローブソニケーターとも呼ばれます)は、高強度の超音波(通常 20~40 kHz)を使用して、音響キャビテーションによる均質化、乳化、細胞破壊、ナノ粒子の分散を実現するプロセス/ラボ機器です。これは化学添加物を含まない純粋に物理的なメカニズムです。{0}
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20
Mar, 2026
超音波霧化スプレー装置の中心的な利点は、「高圧の影響を伴わない精密な霧化 + 完全に制御可能な膜形成ロジック」にあります。これは、疎水性コーティングの調製に関する当社の核心的な洞察でもあります。疎水性コーティングの品質は、コーティング自体だけでなく、霧化の均一性と膜形成の安定性にも依存します。この装置は、高周波超音波振動(50-120kHz から調整可...
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17
Mar, 2026
超音波ホモジナイザーの分散効果は主に「超音波キャビテーション効果」に基づいており、機械的せん断と音響的な流れの乱れと組み合わせて粒子の微細化と分散を実現します。その中心的なメカニズムは 3 つの段階に分けることができます。まず、超音波発生器が 15kHz ~ 1MHz の高周波音波を生成します。この音波は超音波振幅変成器 (送信ヘッド) を介して分散媒...
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17
Mar, 2026
超音波スプレーの中核理論 (RPS-SONIC 技術システム) 超音波スプレー技術の中核理論は、基本的に圧電効果を利用して電気エネルギーを高周波機械エネルギーに変換します。-この高周波振動は液体内の分子結合を破壊し、前駆体溶液の効率的かつ均一な霧化を実現します。次に、低圧フォーミング ガスが液滴を方向性を持って堆積させ、最終的に高品質の薄膜を形成します...
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14
Mar, 2026
超音波抽出を使用したジンセノサイドと多糖類の新規かつ効率的な抽出経路。
超音波抽出技術の核となる利点は、抽出プロセスの効率と有効性を根本的に変え、従来の方法との本質的な違いを強調し、その成功の鍵となります。超音波抽出技術の中心原理は、機械的振動と熱効果を伴う超音波(通常 20 ~ 100 kHz)によって抽出溶媒に生成される「キャビテーション効果」を利用して、高麗人参細胞壁の効率的な破壊と有効成分の迅速な溶解を達成すること...
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12
Mar, 2026
フォトレジスト業界で超音波スプレーを使用したことがありますか?
フォトレジスト業界における超音波霧化スプレーの主な用途は、高精度、高均一性、および高いステップカバレッジでフォトレジストをコーティングすることです。従来のスピン コーティングでは処理が困難な 3D 微細構造、高アスペクト比、大型/不規則な基板といったコーティングの問題を解決すると同時に、材料の利用率と歩留まりを大幅に向上させることに特に優れています。
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10
Mar, 2026
2 つの主流の超音波抽出プロセスの比較: 外部循環連続抽出 vs.内部直接抽出
その中でも、外部循環連続抽出と内蔵直接抽出は、産業用途で最も代表的な 2 つの装置構成です。{0}どちらも超音波キャビテーションという同じ基本原理に基づいていますが、構造設計の違いにより、プロセスの適応性、生産効率、運用およびメンテナンスのコストの点で大きく異なります。この記事では、動作原理、コア パフォーマンス、適用可能なシナリオの側面から詳細な分析...
