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Ultraschallgerät-Nanopartikel-Dispersionssystem
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Ultraschallgerät-Nanopartikel-Dispersionssystem

Ultraschallgerät-Nanopartikel-Dispersionssystem

Artikel-Nr.: FSD-4005-GL
Frequenz: 40 kHz
Leistung: 500 W
Emittermaterialien: Titanlegierung
Emittertyp: Kundenspezifisch
Anwendung: Zellfragmentierung

 

Beschreibung:

Der Einsatz von Ultraschallgeräten zur Nanopartikeldispersion wird immer weiter verbreitet. Dank ihrer hohen Dispergiergeschwindigkeit können Ultraschallgeräte Nanopartikel in kurzer Zeit effektiv und gleichmäßig in flüssigen Medien dispergieren, ohne dass große Mengen chemischer Zusätze erforderlich sind, wodurch die Auswirkungen auf die Umwelt erheblich reduziert werden.
Das Nanopartikel-Dispersionssystem des Ultraschallgeräts ist ein wirksames Werkzeug zur Erzielung einer gleichmäßigen Dispersion von Nanomaterialien. Durch sinnvollen Betrieb und Parameteranpassung kann der Dispersionseffekt von Nanopartikeln erheblich verbessert werden, um den Anforderungen verschiedener Anwendungsbereiche gerecht zu werden.

 

Parameter:

 

FSD-4005-GL

 

Parameter Unterschied:

 

 

Es gibt erhebliche Unterschiede in den Ultraschalldispersionsparametern verschiedener Arten von Nanopartikeln, die sich hauptsächlich in den folgenden Aspekten widerspiegeln:

1. Partikelgröße und -form
Nanopartikel mit größerer Partikelgröße:
Eine niedrigere Frequenz (z. B. 20–50 kHz) und eine höhere Leistung sind erforderlich, um ausreichend Energie zum Aufbrechen der Aggregation zu erzeugen.
Beispiel: Nanometallpartikel, Nanooxide.
Nanopartikel mit kleinerer Partikelgröße:
Normalerweise werden höhere Frequenzen (z. B. 100 kHz – 1 MHz) verwendet, um eine gleichmäßigere Streuung zu erreichen.
Beispiele: Kohlenstoffnanoröhren, Nanosilizium.
2. Materialeigenschaften
Metallnanopartikel:
Bei Metallnanopartikeln ist die Ultraschallbehandlungszeit normalerweise kürzer, um Oxidation zu verhindern.
Die Frequenz liegt im Allgemeinen zwischen 20 kHz und 100 kHz.
Polymer-Nanopartikel:
Um thermische Schäden zu vermeiden, sind möglicherweise eine geringere Leistung und eine längere Verarbeitungszeit erforderlich.
Die Frequenz liegt üblicherweise zwischen 20 kHz und 50 kHz.
Keramische Nanopartikel:
Normalerweise ist eine höhere Leistung und längere Zeit erforderlich, um eine ausreichende Streuung sicherzustellen.
Die Frequenz liegt im Allgemeinen zwischen 20 kHz und 100 kHz.
3. Flüssiges Medium
Medium auf Wasserbasis:
Für wasserlösliche Nanopartikel wird normalerweise Wasser als Dispersionsmedium verwendet, und die Frequenz und Leistung können moderat sein.
Organische Lösungsmittel:
Für hydrophobe oder organisch lösliche Nanopartikel kann es erforderlich sein, ein geeignetes organisches Lösungsmittel auszuwählen, und die Auswahl von Frequenz und Leistung sollte entsprechend den Eigenschaften des Lösungsmittels angepasst werden.
4. Temperaturempfindlichkeit
Wärmeempfindliches Material:
Für einige wärmeempfindliche Nanopartikel sind eine geringere Leistung und eine kürzere Verarbeitungszeit erforderlich, um einen thermischen Abbau zu verhindern.
5. Verwendung von Dispergiermitteln
Ob es ein Dispergiermittel gibt:
Beim Einsatz von Dispergiermitteln müssen ggf. die Verarbeitungsparameter angepasst werden, um die Dispergierwirkung zu verbessern.
Auch die Art und Konzentration der Dispergiermittel können die Effizienz der Ultraschallbehandlung beeinflussen.
6. Bewerbungsvoraussetzungen
Spezifische Anwendungen:
Verschiedene Anwendungen wie Biomedizin, Beschichtungen und Materialwissenschaften stellen unterschiedliche Anforderungen an die Gleichmäßigkeit der Dispersion und die Partikelgrößenverteilung. Daher ist es notwendig, die Parameter der Ultraschalldispersion an die spezifischen Anforderungen anzupassen.

 

 

 

 

Tool Heads with different specification       Ultrasonic Sonochemistry 5

 

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Anwendung:

 

Ultrasonic Spray Coating Application 8
Ultrasonic Sonochemistry 9
Ultrasonic Sonochemistry 14
Ultrasonic Sonochemistry 17
Zertifizierung

 

Certification

 

 

Unser Labor

 

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Lab

 

Unsere Produktionslinie

 

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Verpackung und Lieferung

 

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2 2001
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Unser Team

 

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