Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
RPS-SONIC
Сертификация:
CE
Номер модели:
SONO-20-3000L
Свяжитесь с нами
Ультразвуковой гомогенизатор для промышленного производства пигментов и полимерных дисперсий
Что такое ультразвуковой пигмент?
Ультразвуковая дисперсия пигмента относится к процессу, который использует ультразвуковые волны для диспергирования пигментов в жидкой среде.Пигменты - это мелко измельченные частицы, нерастворимые в жидкости, в которой они рассеяны.Цель дисперсии пигмента - равномерное распределение частиц по всей жидкости для достижения постоянного цвета и внешнего вида.
Ультразвуковая дисперсия включает использование высокочастотных звуковых волн, обычно в диапазоне от 20 до 100 кГц, генерируемых ультразвуковым устройством, называемым звукорежиссером или ультразвуковым гомогенизатором.Звуковой прибор состоит из преобразователя, который преобразует электрическую энергию в механические вибрацииКогда преобразователь погружается в жидкость, содержащую частицы пигмента, вибрации создают волны давления высокой интенсивности, которые вызывают кавитацию.
Кавитация происходит, когда волны давления создают чередующиеся зоны высокого и низкого давления в жидкости, вызывая образование и имплозию крошечных пузырей.Быстрый имплозион этих пузырей создает локальные ударные волны и сильные силовые сокращенияВ результате частицы пигмента рассеиваются и распределяются более равномерно по всей жидкости.
Ультразвуковая дисперсия пигмента предлагает несколько преимуществ по сравнению с традиционными методами дисперсии, такими как фрезирование или перемешивание.Это более быстрый процесс, который требует меньше энергии и может достичь более высоких уровней загрузки пигментаЭто также позволяет лучше контролировать распределение размеров частиц и снижает риск повреждения или загрязнения частицами.
В целом, ультразвуковая дисперсия пигмента является широко используемым методом в отраслях промышленности, где достижение равномерного цвета и дисперсии пигментов имеет решающее значение, например, при производстве красок, чернил,покрытия, и косметики.
![]()
Почему ультразвук важен для процессора пигмента?
Ультразвуковая технология играет решающую роль в обработке пигмента по нескольким причинам:
Эффективная дисперсия:Ультразвуковые волны обеспечивают эффективную дисперсию пигментов путем разрушения агломератов или кластеров частиц.Волны давления высокой интенсивности и кавитация, генерируемые ультразвуковыми устройствами, эффективно рассеивают частицы пигмента, что приводит к более равномерному и последовательному распределению по всей жидкой среде.
Быстрее обработка:Ультразвуковая дисперсия пигмента, как правило, быстрее, чем традиционные методы, такие как фрезирование или перемешивание.Интенсивные силы сдвига и локализованные ударные волны, создаваемые ультразвуковой кавитацией, быстро разрушают пигментные агломераты, сокращая время обработки и повышая производительность.
Более высокая нагрузка пигмента:Ультразвуковая дисперсия позволяет повысить уровень загрузки пигмента, что означает, что в жидкую среду может быть включена более высокая концентрация пигментов.Это особенно полезно для отраслей, которые требуют интенсивных и ярких цветов или высокой непрозрачности, такие как чернила, краски и покрытия.
Улучшенный контроль размера частиц:Ультразвуковая обработка позволяет лучше контролировать распределение размера частиц.производители могут достичь желаемого диапазона размеров частиц для своего конкретного применения.
Снижение энергопотребления:Ультразвуковая дисперсия пигмента обычно требует меньше энергии по сравнению с традиционными методами дисперсии.Эффективная дисперсия, достигаемая с помощью ультразвуковых волн, уменьшает потребность в длительных высокоэнергетических механических процессах, таких как фрезерная обработка..
Сохранение свойств пигмента:Ультразвуковая обработка - это нежный метод, который минимизирует риск повреждения или деградации пигмента.Короткое время обработки и отсутствие механических сил, которые могут вызвать чрезмерное нагревание или нагрузку на стрижку, помогают сохранить целостность и функциональность пигментов.
Подводя итог, ультразвуковая технология важна в пигментной промышленности из-за ее эффективности, скорости, контроля над размером частиц, экономии энергии и сохранения свойств пигмента.Это позволяет производителям достичь последовательной и высококачественной дисперсии пигмента, что приводит к улучшению производительности и экономической эффективности продукции.
Параметр:
| Я...Смело | sono-20-1000 | Sono-20-2000 | sono-20-3000 | Sono-15-3000 |
| Частота | 20 кГц±0.5 | 20 кГц±0.5 | 20 кГц±0.5 | 15 кГц±0.5 |
| Сила | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 3000 Вт |
| Напряжение | 110 или 220 В | |||
| Максимальная температура | 300°С | |||
| Максимальное давление | 35 МПа | |||
| Сила звука | 20 Вт/см2 | 40 Вт/см2 | 60 Вт/см2 | 60 Вт/см2 |
| Мощность | 10 л/мин | 15 л/мин | 20 л/мин | 20 л/мин |
| Материал зонда | Титан | |||
Дисперсия наночастиц
Ультразвуковое измельчение и диспергирование часто является единственным методом для эффективной обработки наночастиц с целью получения диспергированных первичных частиц.Небольшой размер первичной частицы приводит к большой площади поверхности и коррелирует с выражением уникальных характеристик и функциональностей частицВ то же время меньший размер частиц связан с высокой поверхностной энергией для более сильной агрегации и реактивности.так что интенсивные ультразвуковые диспергирующие силы необходимы для диспергирования наночастиц однородно в формулировкеКроме того, ультразвуковая обработка поверхности может модифицировать наночастицы, что приводит к улучшению диспергируемости, стабильности дисперсии, гидрофобности и других характеристик.Исследователи рекомендовали метод ультразвукового диспергирования для наночастиц в качестве предпочтительного решения, т.к. материал, рассеянный ультразвуковым методом, гораздо чище, чем материал, полученный при фрезе.
![]()
как ультразвук может улучшить размер частиц?
Ультразвуковая технология может улучшить размер частиц при обработке пигмента посредством процесса кавитации.Кавитация относится к образованию и имплозии крошечных пузырей в жидкой среде, вызванных высокоинтенсивными волнами давления, генерируемыми ультразвуковыми волнами.
Во время ультразвуковой обработки кавитационные пузыри резко разрушаются возле частиц пигмента.Эти силы действуют на пигментные агломераты или кластеры, в результате чего они распадаются на более мелкие частицы.
Сочетание кавитационных сил сдвига и ударных волн обеспечивает эффективное и контролируемое уменьшение размера частиц.Высокоинтенсивные силовые прерывания при кавитации помогают расщепить крупные агломераты на меньшие частицы, что приводит к более равномерному распределению размеров частиц.
Уменьшение размера частиц, достигнутое с помощью ультразвуковой дисперсии, имеет несколько преимуществ: улучшает диспергируемость и стабильность пигмента в жидкой среде,что приводит к улучшению развития цветаКроме того, можно достичь более узкого распределения размеров частиц, что способствует постоянному качеству и производительности продукции.
Важно отметить, что на возможности ультразвуковой технологии уменьшения размера частиц влияют различные факторы, включая частоту и интенсивность ультразвуковых волн,время обработки, и свойства пигмента и жидкой среды.Оптимизация этих параметров позволяет производителям контролировать и настраивать распределение размеров частиц для удовлетворения конкретных требований для их приложений.
В целом ультразвуковая технология обеспечивает эффективное средство для улучшения размера частиц при обработке пигмента путем разложения более крупных агломератов на более мелкие, более равномерные частицы.Это способствует улучшению дисперсии, качество цвета и общие характеристики конечного продукта.
![]()
Рабочее видео для справки:
Отправьте ваше дознание сразу в нас