内蒙古超声波雾化批量定制

时间:2024年02月20日 来源:

超生波雾化是利用超声能量使液体形成细雾滴的过程

超声波是液体雾化有两种方式:

1. 处于震动表面的薄液层在超声震动下激起毛细重力波

2. 雾化方式是超声波喷泉成雾

方式一:

两种理论解释,分别是微激波理论和表面张力波理论。

一方面,微激波理论解释,超声波在液体介质中产生的空化效应导致微激波的产品从而产生雾化现象。空化的空泡崩溃时除了产生热和光辐射外其他部分以微激波的形式辐射,当微激波达到一定强度时引起液体的雾化。

另一方面,表面张力理论认为雾滴的产生是由于液体表面波的不稳定使得液体产生雾化,具体的说当一定声强的超声波通过液体指向气液界面,超声波在此界面形成表面张力波,在与表面张力波相垂直的力的作用下,一旦震动面的振幅达到一定值,液滴即从波峰上飞出而形成雾化。 超声波雾化器是一种将液体转化为细小颗粒的装置。内蒙古超声波雾化批量定制

超声波雾化

固体颗粒的浓度十分重要,上限值大约为30%, 在高浓度情况下,要有恰当的条件才能雾化。即使颗粒大小合适,液体雾化的可行性还受别的动态因素影响,诸如载体的粘度及固体成分保持悬浮状态的能力。

超声雾化喷涂优点

喷涂图案易于成型,适用于精确的涂层应用可以喷涂任何形状物体,均匀的微米厚涂层超声雾化喷涂可减少关键制造过程中的停机时间超声波雾化流量能力,可间歇或连续性工作高度可控制的喷雾量,喷涂质量更加可靠能耗低,雾化效率高,对雾化液体的限制较小可减少反喷造成的浪费及空气污染,节约成本无压力,无噪音,没有运动部件磨损、无堵塞雾化喷嘴由钛材料制成,具有强高度、抗腐蚀性 湖北耐用超声波雾化销售厂家超声波雾化可以提高药物吸收效率,减少药物浪费。

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凭借极小的雾化颗粒这一优势,单晶片压电陶瓷式超声波雾化被用于喷雾热解法超细粉体制备的先进材料制造领域。喷雾热解是将一般为盐溶液的前驱体液体雾化成微小液滴,然后送入高温炉中进行热分解反应,反应后金属盐溶液液滴会干燥裂解成金属氧化物颗粒,从而实现超细粉体颗粒的制备。图3为我司用于中试级亚微米级金属氧化物超细粉体制备的Siansonic超声波喷雾热解系统。

但是,单晶片压电陶瓷式超声雾化技术的缺点是必须额外的结构来组成完整的雾化装置,该结构通常较为复杂,因为单晶片压电陶瓷换能器(超声波雾化片)必须浸入在液体中,并且要有一定的液位高度和成雾高度(超声波能量会将液体激起一个水柱喷泉,水柱的高度即为成雾高度)才可以实现雾化,故此雾化方向通常受到限制,不能自上而下的喷雾,同时雾化液体需要累积到一定量才可以雾化。

超声波雾化喷涂有什么优点:

喷涂图案易于成型,适用于准确的涂层应用;

可以对任何形状物体进行喷涂,均匀的微米厚涂层;

超声雾化喷涂可减少关键生产过程中的停机时间;

超声波雾化喷涂的流速,可间歇或连续性工作;

高度可控制的喷雾量,喷涂质量更加可靠;

能耗低,雾化效率高,对雾化液体的限制较小;

可减少反喷造成的浪费及空气污染,节约成本;

无压力,无噪音,没有运动部件的磨损、无堵塞;

雾化喷嘴由钛材料制成,具有强高度、抗腐蚀性强。


超声波雾化可以用于去除污染物、杀灭细菌等应用。

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超声波喷头,又名超声波喷嘴、超声波喷枪等,是一种基于朗之万换能器原理的超声波雾化装置。将超声波的比较大振幅设计在喷头的**前端,液体从喷头后部输送到前端时被前端的高频超声波振荡撕碎成细小的液滴从而形成雾化,之后可再通过一定量的载气将液雾送至被喷涂物体或特定空间中。在不超出限度的情况下,液体雾化量*由液体的输送量和喷雾头的工作频率决定。超声喷头的雾化依然符合机械波雾化原理。

各种各样的涂料、化学试剂、润滑油、颗粒悬浮液等均可被超声波喷头雾化。但是,液体的粘稠度、可混合性、固体含量等均需要被考虑。对于比较好雾化效果,液体粘稠度应在30cps以下,固体含量应低于30%。因为雾化过程受液体膜所产生的运动效果影响,高粘稠度势必造成低雾化量,给应用带来困难。由于高聚合物分子具有高度的内聚力,雾化含有高聚合物分子的液体,即使是在冲淡情况下也是存在问题的。大多时候,固体颗粒混合液是可以被雾化的。因为固体颗粒会分散于雾化颗粒当中。甚至是粗杂的泥浆,在低速传给喷头的情况下也是可以被雾化的。 超声波液体处理可以制备微胶囊、微球等微粒。四川超声波雾化设备

超声波雾化器可以用于制造食品添加剂中的微粒。内蒙古超声波雾化批量定制

单晶片的压电陶瓷换能器组成的超声波雾化器可以说是**为常见也是**早的超声波雾化方式,又被俗称为超声波雾化片。

该种技术是通过压电陶瓷换能器(雾化片)在液体中振动发射超声波,当超声波传递到液体与空气的交界面时,由于不同介质声阻抗的巨大差异,超声波能量会在交界面处快速聚集并将液体**终撕裂成微小的液滴而形成雾化。

这种单晶片压电陶瓷式超声雾化技术**早的行业应用可追溯到上世纪60到70年代,是用于医用雾化吸入也就是雾化药物吸入行业的。

随后日本等国将此技术又开始用于对环境的加湿,从而开始了超声波雾化的***使用。


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