De fire vigtigste funktioner ultralyd katalytisk acceleration reaktionsudstyr
Ultralyd katalytisk acceleration reaktion udstyr er sammensat af tre dele: ultralyd vibration komponenter, ultralyd drev strømforsyning og reaktion kedel: ultralyd vibration komponenter hovedsagelig omfatter høj effekt ultralyd transducer, booster, horn (sender hoved), der anvendes til at generere ultralyd vibrationer, Og lancere denne vibrationsenergi i væsken. Transduceren omdanner input elektrisk energi til mekanisk energi, nemlig ultralyd. Dens manifestation er, at transduceren strækker sig frem og tilbage i længderetningen, og amplituden er generelt flere mikron. En sådan amplitude effekttæthed er ikke nok og kan ikke bruges direkte. Hornet forstærker amplituden i henhold til designkravene, isolerer reaktionsopløsningen og transduceren og spiller også en rolle i fastgørelsen af hele ultralydsvibrationssystemet. Hornet er forbundet med hornet, hornet overfører ultralydsenergivibrationen til hornet, og derefter udsendes ultralydsenergien i den kemiske reaktionsvæske af hornet.
De fire vigtigste funktioner ultralyd katalyse acceleration reaktionsudstyr:
1. Det har den virkning, omrøring og homogenisering af væsken. Den store amplitude ultralydbølge udstråler i det flydende medium, hvilket kan få molekylerne i det flydende medium til at vibrere voldsomt. Sammenlignet med simpel opvarmning og mekanisk omrøring kan omrøringseffekten af ultralydbølge gøre kemien mere effektiv. Reaktanterne blandes fuldt ud for at øge kontaktområdet mellem molekyler og derved fremme den kemiske reaktion mere effektivt og hurtigt.
2. Ultralydbølger producerer kavitationseffekter i væsken, der producerer utallige improviserede små bobler i væsken og medfører store trykændringer og temperaturændringer i det mikroskopiske miljø. Med generationen og udryddelsen af de små bobler vil det mikroskopiske miljø Temperaturændringer på hundreder af millioner grader i sekundet forekomme. Selvom varmepunktet varer mindre end en million minutter, accelererer det molekylernes kemiske reaktion i varmepunktet.
3. Da der er en vekslende periode med positivt og negativt tryk i ultralydstransmissionen i væsken, kan mediets partikel producere en betydelig lydtrykeffekt. Når væskemediet bestråles med en ultralydsbølge med en stor nok amplitude, vil væskemediet bryde. Gasmikrobobler dannes, og mikroboblerne udvides yderligere til at danne kavitationsbobler. Kavitationsboblerne kollapser på væskevæggen under det høje amplitude ultralydshøjtryk. Den kinetiske energi af sammenbruddet omdannes øjeblikkeligt til stoffets indre energi i kavitationsboblerne, så flere Den høje temperatur på 1000K får molekylerne i kavitationsboblen til at adskille termisk og blive et lavtemperaturplasma og derved øge reaktiviteten af de kemiske reaktanter, det vil sige øge kollisionen og kontakten mellem molekyler eller ioner. , hvilket får den kemiske reaktion til at gå hurtigt frem.
4. Kan ultralyd have en så bred vifte af applikationer? Det viser sig, at det hovedsageligt skyldes ultralydkavitationsreaktionen. Når ultralydsenergien er høj nok, vil fænomenet "ultralydkavitation" forekomme, hvilket betyder, at de små bobler (kavitationskerner) i væsken vibrerer og vokser under virkningen af ultralydsfeltet. Og ophobes kontinuerligt lydfeltenergien, når energien når en vis tærskel, kollapser kavitationsboblen og lukker hurtigt.





