Ультразвукове розсіювання матеріалу розподілу нанометра

Apr 07, 2018

Залишити повідомлення

Розмір частинок наночастинок невеликий, висока поверхнева енергія, об'єднана зі спонтанною тенденцією, і існування возз'єднання значною мірою вплине на повну гру переваг нано порошку, тому як поліпшити дисперсність і стабільність нано порошку в рідкому середовищі є важливий предмет дослідження.

Розсіювання частинок - це нова прикордонна тема, розроблена в останні роки. Дисперсія частинок означає розділення порошкових частинок у рідкому середовищі та розповсюдження рівномірно розподілених по всьому проекту рідкої фази, в основному, включаючи зволоження, зближення та стабілізацію трифазної дисперсної частинки. Змочування - це процес, за допомогою якого повітря або інші домішки на поверхні порошку замінюються рідиною. Розчин агломерації відноситься до диспергування більшого розміру частинок у більш дрібні частинки за допомогою механічного чи суперорганізму. Стабілізація полягає в тому, щоб забезпечити рівномірне розподіл порошків у рідині протягом тривалого часу. Відповідно до методу дисперсії, його можна розділити на фізичну дисперсію та хімічну дисперсію. Ультразвукова дисперсія - одна з методів фізичної дисперсії.

Метод ультразвукової дисперсії: ультразвукова хвиля має характеристики короткої довжини хвилі, майже лінійної передачі та легкої концентрації енергії. Ультразвукова хвиля може покращити швидкість хімічної реакції, скоротити час реакції та поліпшити селективність реакції. Він також може стимулювати хімічні реакції, які не відбуваються, коли немає ультразвукового дослідження. Ультразвукова дисперсія - своєрідний метод диспергування з високою інтенсивністю, який може бути оброблений ультразвуковими хвилями з відповідною частотою та потужністю. Як правило, вважається, що механізм розповсюдження ультразвуку пов'язаний з кавітацією. Поширення ультразвукових хвиль здійснюється середовищем, і відбувається чергуючий період позитивного і негативного тиску при поширенні ультразвукових хвиль у середовищі. Середа стискається і витягується змінюючим позитивним і негативним тиском. При використанні великої амплітуди ультразвуку, достатньої для роботи на рідкому середовищі, критичні молекули залишаються на тій же відстані, відбувається перелом руйнується середовища, утворення пінки, піна продовжує зростати, щоб стати кавітаційними бульбашками. Ці бульбашки можуть бути знову розчинені у рідкому середовищі, і вони можуть плавати і зникати. Його також можна виділити з резонансної фази ультразвукового поля. Практикою доведено, що існує оптимальна частота для дисперсії суспендованих твердих речовин, а її величина визначається розміром частинок суспенованих частинок. З цієї причини краще зупинити певний проміжок часу через певний проміжок часу, а потім продовжувати перелякатись, щоб уникнути перегрівання. Це також хороший спосіб використовувати повітря або воду для охолодження.


Послати повідомлення