JH-YHL30L超声水性高分子分散机
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≥ 1套¥128000.00
超声水性高分子分散机JH-YHL30L
杭州精浩主要致力于生产线和研究系统的设计应用,
这套系统主要针对水性高分子的特性进行设计,从而达到颗粒更小,品质更细腻的目的。
相信大家对分散系统应该不陌生,尤其是在化工食品领域,分散系统用的可谓非常的广泛,随着工艺的日益提高,分散系统的种类也变得多种多样,组合方式也比以前更多,超声波正是其中的一种。众所周知,超声波的声波超过了人耳收听频率的范围,就好像蝙蝠的走位和声呐的应用。
而水性高分子材料在现代工业中用的也是越来越广泛,常见的有常用于制造耐火材料、涂料应用,航空航天业、汽车业、消费品加工、铸造/压铸、半导体工业等不同领域,但是颗粒的大小制约着产品的品质,因为氧化铝有许多同质异晶体,光靠研磨仪进行细化并不能够满足企业需求,而超声波分散可以使氧化铝颗粒达到1200目左右。
型 号 JH-YHL2L JH-YHL20L JH-YHL30L JH-YHL50L JH-YHL100L
超声方式
(可选配分散式) 单体式 循环式 循环式 循环多级式 循环多级式
有效容积(L) 2 20 30 50 100
搅拌电机功率(W) 200 500 500
超声频率 20KHz 20KHz 20KHz 20KHz 20KHz
超声功率(w) 可调 300~1000 300~2000 500~2000 500~6000 1000~8000
反应釜材质 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
用途 小试 小试或中试 中试 中试或生产 生产
超声波特性
1) 超声波可在气体、液体、固体、固熔体等介质中有效传播。
2) 超声波可传递很强的能量。
3) 超声波会产生反射、干涉、叠加和共振现象。
4) 超声波在液体介质中传播时,可在界面上产生强烈的冲击和空化现象
超声波在液体媒质中传播时,通过机械作用、空化作用和热作用,产生力学、热学、光学、电学和化学等一系列效应。
经过研究发现,超声辐射可以增大熔体的流动性,降低挤出压力,提高挤出产量,改善产品性能。
超声水性高分子分散机JH-YHL30L主要技术参数:
超声功率:12000W ,功率连续可调
超声频率:20KHz,频率自动追踪
电 源: 220V,50/60HZ
变 幅 杆:增强型
工作温度:常温型
工作方式:连续式/间歇式
超声水性高分子分散机JH-YHL30L:现阶段,超声波技术作为一种物理手段和工具,能够在化学反应的介质中产生一系列接近于极端的条件,能量不仅能够激发或促进许多化学反应、加快化学反应速度,甚至还可以改变某些
化学反应的方向,产生一些令人意想不到的效果和奇迹。超声波聚焦式纳米级搅拌器可应用于几乎所有的化学反应,如萃取与分离、合成与降解、生物柴油生产、治理微生物、降解有毒有机污染物、生物降解处理、生物细胞粉碎、分散和凝聚等。超声波声场的能量密度与空化泡崩溃时的能量密度相比,能量密度被扩大了万亿倍,引起能量的集中;空化泡产生的极端高温和高压导致的声化学现象和声致发光,是声化学中特有的能量和物质交换形式。所以,超声波对化学萃取、生物柴油生产、有机合成、治理微生物、降解有毒有机污染物、化学反应速度和产率、催化剂的催化效率、生物降解处理,超声波防垢除垢、生物细胞粉碎、分散和凝聚、和声化学反应具有越来越大的作用。
超声水性高分子分散机JH-YHL30L应用
主要用于水性高分子的细化分散
超声波分散仪早应用应当是用超声来粉碎细胞壁,以释放出其内容物。低强度超声可以促进生化反应过程,如用超声照射液体营养基可增加藻类细胞的生长速度,从而使这些细胞产生蛋白质的量增加3倍。
超声波纳米级搅拌器由超声波振动部件和超声波驱动电源和反应釜三大部分构成。超声波振动部件主要包括超声波换能器、超声波变幅杆、工具头(发射头),用于产生超声波振动,并将此振动能量向液体中发射。环能器将输入的电能转换成机械能。
其表现形式是超声波换能器在纵向作来回伸缩运动,振幅一般在几个微米。这样的振幅功率密度不够,是不能直接使用的。变幅杆按设计需要放大振幅,隔离反应溶液和换能器,同时也起到固定整个超声波振动系统的作用。工具头与变幅杆相连,变幅杆将超声波能量振动传递给工具头,再由工具头将超声波能量发射到化学反应液体中
超声水性高分子分散机JH-YHL30L组成
1.超声电源:把市电转化为高功率的高频率电,提供给超声波换能器。
2.超声波换能器:把高频率电能转化为机械振动能。
3.增强变幅杆:联接并固定换能器与工具头,将换能器之振幅放大后传送到工具头。
4.钛合金探棒:把机械能和压力传至工作物,同时也有振幅放大的功能。
5.连接螺栓:将以上各组件紧密地连接。
6.超声波电源组合柜:把批量电源组合到一个柜子当中,便于操作和存放空间。
欢迎各大厂家到我公司进行分散小试和磋商。
如有大型设备需要改装,也可以通过超声小罐工艺进行设计。