ナノ材料の超音波分散
原理的に図1に示すように超音波装置を使用しました。圧電超音波トランスデューサは、正弦波電圧を機械的な縦共振振動に変換します。装置の共振周波数は20kHzです。
制品の詳細
ナノ材料の超音波分散
圧力波(超音波)と液体媒体との相互作用により、液体中に空洞が形成されます。 これらの空洞は、正圧と負圧のサイクルと相互作用するときに、継続的な圧縮と希薄化を受けます。 これは、空洞が超音波の周波数によって決定される臨界半径に達するまで続きます。 気泡の爆縮により、局所的な温度は5000K、圧力は1000atmに達しました。

説明:
超音波は、ナノサイズの材料の生成と応用において非常に効果的な処理方法です。 一般に、液体中の超音波キャビテーションは、迅速かつ完全なデガッシングを引き起こす可能性があります。遊離化学イオン(ラジカル)を生成することにより、さまざまな化学反応を開始します。 反応物の混合を促進することにより化学反応を加速します。 重合と解重合を強化する
凝集体を一時的に分散させることによる、またはポリマー鎖の化学結合を恒久的に切断することによる反応。 乳化率を上げる。 拡散率を改善します。 ミクロンサイズまたはナノサイズの材料の高濃度エマルジョンまたは均一分散液を生成します。 動物、植物、酵母、または細菌細胞からの酵素などの物質の抽出を支援します。 感染した組織からウイルスを除去します。 そして最後に、微生物を含む影響を受けやすい粒子を侵食して分解します。 超音波は、結果が商用レベルにスケールアップされる前に、ラボおよびベンチトップスケールでテストできます。
パラメータ:
モデル/データ | ソノ-20-1000 | ソノ-20-2000 | ソノ-20-3000 | ソノ-15-3000 |
周波数 | 20±0.5KHz | 20±0.5KHz | 20±0.5KHz | 15±0.5KHz |
力 | 1000W | 2000W | 3000W | 3000W |
電圧 | 110/220V | |||
温度 | 300度 | |||
プレッシャー | 35 MPa | |||
音の強さ | 20W/cm² | 40W/cm² | 60W/cm² | 60W/cm² |
最大容量 | 10L/分 | 15L/分 | 20L/分 | 20L/分 |
ホーン素材 | チタン | |||
応用:
ソノケミストリーのアプリケーション•ソノケミストリーは、次のようなエネルギー貯蔵アプリケーション用の複合材料の合成に使用されています。
1.超音波支援合成は、燃料電池電極用の白金-ルテニウムナノ粒子、金および白金ナノ粒子などの調製に使用されてきました。
2.リチウムイオン電池電極用のCu2O-グラフェン、酸化グラフェン-Fe2O3の合成。
3.スーパーキャパシターの電極材料に適用可能な優れた比容量、電力密度、エネルギー密度、およびサイクル安定性を提供する一次/二元/三元ナノコンポジット。 相乗効果により導電性高分子と金属酸化物を含む炭素材料(CNT、グラフェンなど)のナノコンポジットは、強化された電気的特性を備えていました。
ソノケミストリーの利点•超音波支援合成は、機械的摩滅、電着などの方法と比較して、短時間で均一に分布し、均一なサイズのナノコンポジットを調製し、より少ないエネルギーを利用するのに役立ちます。 。•反応速度、選択性、抽出、溶解、ろ過、結晶性の分野で強化された特性が観察されました。•今日まで、音響化学法を使用して調製されたスーパーコンデンサー電極材料が到達する最大比容量は≈1000-1200Fです。 / gであるのに対し、熱水法の場合は約80-100 F / gであり、ソルボサーマルの場合は約200F/gです。
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