20kHz Ultrasonic Homogenizer sonicator Biodiesel Reactor máquina de extracción ultrasónica para Industria bioquímica
Descripción del producto
Modelo |
SONO20-1000 |
SONO20-2000 |
SONO15-3000 |
SONO20-3000 |
Frecuencia |
20±0,5 KHz |
20±0,5 KHz |
15±0,5 KHz |
20±0,5 KHz |
Potencia |
1000 W |
2000 W |
3000 W |
3000 W |
Voltaje |
220/110V |
220/110V |
220/110V |
220/110V |
Temperatura |
300 ºC |
300 ºC |
300 ºC |
300 ºC |
Presión |
35 MPa |
35 MPa |
35 MPa |
35 MPa |
Intensidad del sonido |
20 W/cm² |
40 W/cm² |
60 W/cm² |
60 W/cm² |
Capacidad máxima |
10 l/min |
15 l/min |
20 l/min |
20 l/min |
Extracción y separación ultrasónica basada en los componentes efectivos del material y estado de existencia de componentes efectivos, polaridad, solubilidad y diseño de un científico y razonable mediante el uso del método de vibración ultrasónica en la nueva tecnología de extracción, disolvente rápidamente en el material sólido, el material contenido en la composición orgánica completamente disuelto en disolvente, en la medida de lo posible para obtener más ingredientes de extracto, reocupar los métodos de separación apropiados, separar los productos químicos en el extracto, a continuación, ser refinado, purificado y composición química del proceso para obtener el proceso de monómero requerido.
La extracción ultrasónica es el uso de la presión de radiación ultrasónica producida por el efecto de cavitación fuerte, el efecto de perturbación, alta aceleración, ruptura y mezcla función de efecto multietapa, aumentar la frecuencia y velocidad del movimiento molecular del material, aumentar la penetración del disolvente, aumentar el componente objetivo en el disolvente, promover la extracción. Ultrasónico es una especie de onda de vibración mecánica elástica, esencialmente diferente de la onda electromagnética. Debido a que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través de un vacío, y la transmisión ultrasónica, debe estar en el medio a su a través de los medios, la forma incluyendo la expansión y la compresión, y que el movimiento del fluido produjo bruscamente, debido al cambio de presión sonora, disolvente por compresión y escaso, en la zona de fase acústica dispersa, expansión de aire-bolsillo creció, y el vapor líquido circundante o gas lleno de. En la zona de compresión, aire-bolsillo se derrumban pronto, la ruptura, producen un gran número de micro burbuja, pueden ser utilizados como un nuevo núcleo de gas. Ahora cree que la influencia de la ecografía en las reacciones químicas, la razón principal es que la burbuja de micro creció repentinamente puede producir ondas de choque fuertes.
Cuando se hacen ultrasonidos a líquidos de alta intensidad, las ondas sonoras que se propagan al medio líquido crean ciclos alternos de alta presión (compresión) y baja presión (escasa), cuya frecuencia depende de la frecuencia. Durante el ciclo de baja presión, las ondas ultrasónicas de alta intensidad crean pequeñas burbujas de vacío o vacíos en el líquido. Cuando las burbujas alcanzan un volumen donde ya no pueden absorber energía, se colapsan violentamente durante el ciclo de alta presión, un fenómeno conocido como cavitación. Durante la explosión, se alcanzarán localmente temperaturas muy altas (alrededor de 5.000K) y presiones (alrededor de 2.000 atm). El colapso de las burbujas de cavitación también conduce a velocidades de chorro líquido de hasta 280 m/s, y las fuerzas de cizallamiento resultantes interrumpen mecánicamente las membranas celulares y mejoran la transferencia de material. Según los parámetros de ultrasonido utilizados, el ultrasonido puede tener un efecto destructivo o constructivo en las células, dependiendo de los parámetros de ultrasonido utilizados.

División celular
Bajo una intensa administración de ultrasonidos, las enzimas o proteínas pueden ser liberadas de las células u organelos subcelulares como resultado de la división celular. En este caso, el compuesto que se disuelve en el disolvente se encierra en una estructura insoluble. Para poder extraerlo, la membrana celular debe estar alterada. La destrucción celular es un proceso sensible porque la pared celular tiene la capacidad de soportar la alta presión osmótica en el interior. Es necesario un buen control de la alteración celular para evitar que se obstaculice la liberación de productos intracelulares (incluidos los desechos celulares y los ácidos nucleicos) o la desnaturalización de los productos.
El ultrasonido actúa como un medio bien controlado de desintegración celular, para el cual el efecto mecánico del ultrasonido proporciona una penetración más rápida y completa del solvente en el material celular y una calidad de transferencia mejorada. El ultrasonido puede penetrar mejor en el tejido de la planta y mejorar la transferencia de masa. El ultrasonido crea cavitación que interrumpe las paredes celulares y promueve la liberación de los componentes de la matriz.
Transferencia masiva
La actividad mecánica del ultrasonido apoya la difusión del disolvente en el tejido. Cuando el ultrasonido interrumpe mecánicamente la pared celular a través de fuerzas de cortadura cavitacional, facilita la transferencia de la célula al disolvente. La reducción del tamaño de partículas inducida por la cavitación ultrasónica aumenta el área de contacto de la superficie entre las fases sólida y líquida.
Extracción de proteínas y enzimas
En particular, la extracción de enzimas y proteínas almacenadas en células y partículas subcelulares es una aplicación única y eficaz de la ecografía de alta intensidad. Porque la extracción con disolventes de compuestos orgánicos en plantas y semillas puede mejorarse significativamente. Por lo tanto, la ecografía tiene beneficios potenciales en la extracción y el aislamiento de nuevos componentes potencialmente bioactivos. Por ejemplo, de flujos de subproductos no utilizados formados en procesos actuales.
Lípidos y proteínas
El ultrasonido se usa a menudo para mejorar los lípidos y proteínas extraídos de semillas de plantas, como la soja (como la harina o la soja desgrasada) u otras semillas oleaginosas. En este caso, la destrucción de la pared celular promueve la presión (fría o caliente), reduciendo así la grasa residual en la torta prensada. La administración de ultrasonidos puede soportar prácticamente cualquier capacidad de producción comercial para hidrofilizar la proteína de soja, lo que requiere una baja energía de administración de ultrasonidos cuando se utilizan lechadas más gruesas.
Adecuado para: Aceite de cítricos en fruta, aceite de mostaza prensada, colza, aceite de hierbas (Echinacea), aceite de colza, aceite de soja, aceite de maíz





