Ultraljudsdispergerande nanometerklyvningsmaterial
Apr 07, 2018
Lämna ett meddelande
Nano partikelstorlek är liten, hög ytenergi, återförenad med spontan tendens och reunionens existens kommer i hög grad att påverka den fulla uppspelningen av fördelarna med nanopulver, så hur man förbättrar dispersionen och stabiliteten hos nanopulver i flytande medium är en viktigt forskningsämne.
Partikeldispersion är ett nytt gränsämne som utvecklats under senare år. Partikeldispersion hänför sig till separationen av pulverpartiklar i ett flytande medium och sprids jämnt fördelat genom vätskefasprojektet, innefattande huvudsakligen vätning, återförening och stabilisering av dispergerad partikel-trefas. Vätning är den process genom vilken luften eller andra föroreningar på ytan av pulvret ersätts av vätskan. Lösningen av agglomerering hänför sig till dispergeringen av större partikelstorlek i mindre partiklar med hjälp av mekanisk eller superorganism. Stabilisering är att se till att pulverpartiklarna är jämnt dispergerade i vätskan under lång tid. Enligt dispersionsmetoden kan den delas in i fysikalisk dispersion och kemisk dispersion. Ultraljudsdispersion är en av de fysikaliska dispersionsmetoderna.
Ultraljudsdispersionsmetod: Ultraljudsvågan har karaktären av kort våglängd, nära linjär överföring och enkel koncentration av energi. Ultraljudsvåg kan förbättra kemisk reaktionshastighet, förkorta reaktionstiden och förbättra selektiviteten hos reaktionen. Det kan också stimulera kemiska reaktioner som inte uppstår när det inte finns någon ultraljud. Ultraljuddispersion är ett slags dispergeringsmetod med hög intensitet, som kan behandlas med ultraljudsvåg med lämplig frekvens och effekt. Mekanismen för ultraljudsdispersion antas generellt vara relaterad till kavitation. Utbredningen av ultraljudsvågor bärs av mediet, och det finns en alternerande period av positivt och negativt tryck vid utbredningen av ultraljudsvågor i mediet. Mediet pressas och dras av alternerande positivt och negativt tryck. När ultraljudets stora amplitud är tillräcklig för att arbeta på flytande medium är kritiska molekyler samma avstånd, sprickbildning av flytande medium uppstår, bildandet av skum, skum växer vidare till att bli en kavitationsbubblor. Dessa bubblor kan återupplösas i vätskemediet och kan flyta och försvinna. Det kan också isoleras från ultraljudsfältets resonansfas. Det är genom praktiken bevisat att det finns den optimala frekvensen för dispersionen av suspenderade fasta ämnen, och dess värde bestäms av partikelstorleken hos de suspenderade partiklarna. Av den anledningen är det bättre att sluta en viss tid efter en viss tid och fortsätt sedan att överleva för att undvika överhettning. Det är också en bra metod att använda luft eller vatten för kylning.

