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Favoritos

20kHz Homogenizador ultrasónico Laboratorio de Mezclador de Disruptor de células de ultrasonidos Homogenizador ultrasónico

Servicio postventa: proporcionado
Garantía: 1 años
Tipo de mezclador: Homogeneizador
Trabajo: Mezclador de Alta Velocidad
Aplicación: Líquidos con Sólidos en Suspensión
Certificación: CE

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Miembro Diamante Desde 2020

Proveedores con licencias comerciales verificadas

Clasificación: 5.0/5
Fabricante/Fábrica, Empresa Comercial

Información Básica.

No. de Modelo.
SONOL20-1000
Área de Aplicación
Química
Capacidades adicionales
Molienda
Tipo de funcionamiento
De funcionamiento continuo
Condición
Nueva
frecuencia
20khz
potencia
1000w
voltaje
220v/110v
temperatura
300ºc.
capacidad máxima
10 l/min
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
45*22*27
Marca Comercial
RPS-sonic
Origen
China
Código del HS
8515900090
Capacidad de Producción
200PCS/Month

Descripción de Producto

20kHz Homogenizador ultrasónico Laboratorio de Mezclador de Disruptor de células de ultrasonidos Homogenizador ultrasónico   

20kHz Ultrasonic Homogenizer Sonicator Cell Disruptor Mixer Laboratory Ultrasonic Homogenizer
20kHz Ultrasonic Homogenizer Sonicator Cell Disruptor Mixer Laboratory Ultrasonic Homogenizer
La homogeneización ultrasónica es el uso de cavitación ultrasónica en líquidos y otros efectos físicos para lograr la homogeneización. La acción física se refiere a la formación de un medio eficaz de agitación y de interrupción del flujo en el líquido, la pulverización de las partículas en el líquido, principalmente la colisión entre el líquido, el flujo de la microfase y la onda de choque que conduce a cambios en la morfología de la superficie de las partículas.

La cavitación se refiere a la generación de agujeros (pequeñas burbujas) en la parte más débil del líquido bajo la acción de ondas ultrasónicas. Las pequeñas burbujas pulsan con las ondas ultrasónicas, y los agujeros se colapsan en un ciclo de sonido.

Especificaciones:

Modelo SONOL20-500 SONOL20-1000 SONO20-1000 SONO20-2000 SONO20-3000
Frecuencia 20kHz 20kHz 20kHz 20kHz 20kHz
Potencia 500 W 1000 W 1000 W 2000W 3000W
Voltaje 220V 220V 220V 220V 220V
Temperatura 150 ºC 150 ºC 150 ºC 300ºC. 300ºC.
Presión Normal Normal Normal 35 MPa 35 MPa
Intensidad del sonido >10 W/cm² >10 W/cm² >10 W/cm² >30 W/cm² >60 W/cm²
Capacidad máxima > 500ml/min > 2 l/min > 5L/min > 15L/min > 100L/min
Material de la sonda Aleación de titanio Aleación de titanio Aleación de titanio Aleación de titanio Aleación de titanio
 
20kHz Ultrasonic Homogenizer Sonicator Cell Disruptor Mixer Laboratory Ultrasonic Homogenizer

El ultrasonido de potencia es bien conocido por sus efectos intensos y controlables de fresado y dispersión. Los ultrasonidos industriales proporcionan una distribución de tamaño de partículas muy uniforme en la gama micra y nano. Los ultrasonidos industriales procesan fácilmente flujos de grandes volúmenes de altas viscosidades y cumplen una humectación, dispersión, desaglomeración y molienda homogéneas.

Fabricación de pintura con ultrasonido

Formulación: Ya sean viscosidades altas, cargas de partículas altas, acuosas o basadas en disolventes - con los ultrasonidos en línea industriales de Hielscher puede procesar cualquier formulación. Micrón- y Nano-Tamaño: Las altas fuerzas de cizallamiento cavitacionales reducen las partículas a diametros de partículas y proporcionan una dispersión uniforme. Propiedades ópticas: Para obtener las propiedades ópticas correctas, el tamaño de las partículas de pigmento debe ser controlado. Normalmente, la opacidad se correlaciona con el tamaño de las partículas: Cuanto más fino sea el tamaño de las partículas, más opacidad. Por ejemplo, TiO2 se procesa específicamente a un tamaño de partícula de 0,20 a 0,3 micrones, que es aproximadamente el equivalente a la mitad de la longitud de onda de la luz. La ecografía reduce los TiO2 pigmentos a su tamaño óptimo, de modo que se obtiene la ocultación final. Partículas de alto rendimiento: Los tamaños de partículas más pequeños dan como resultado una mayor saturación del color, consistencia del color y estabilidad. Las intensas, pero con precisión controlables fuerzas de ultrasonido permiten producir nanopartículas modificadas y funcionalizadas, tales como partículas recubiertas, SWNTs, MWCTs y partículas de núcleo-concha. Tales partículas muestran características únicas y elevan la pintura o las formulaciones de recubrimiento a un nuevo nivel de calidad y funcionalidad (por ejemplo Resistencia a UV, resistencia a arañazos, resistencia, adherencia, alta resistencia al calor, reflectividad infrarroja y solar). Partículas modificadas: Los pigmentos modificados de superficie tienen muy baja viscosidad con altas cargas de pigmento (2,5cP a 10% de sólidos), estabilidad de suspensión superior y alta pureza

Use ultrasonidos para la producción de formulaciones finales lotes maestros de pasta de pigmento refinando partículas después de moler convencional Ultrasonic Paint Processing Ultrasonic Processing: 7x UIP1000hdT Información solicitar Nombre Dirección de correo electrónico (requerido) producto o área de interés Nota nuestra política de privacidad. Solicitar información para la producción de pintura, los componentes como pigmentos, aglutinantes/ formadores de película, diluyentes/ disolventes, resinas, rellenos y aditivos deben mezclarse en una formulación homogénea. Los pigmentos son el componente determinante que da a la pintura su color. El pigmento blanco más importante es TiO2, que necesita ser molido a un tamaño de partícula óptimo entre 0,2 y 0,3 micrones de diámetro para mostrar el grado deseado de blancura, brillo, opacidad y un índice de refracción muy alto. Las fuerzas de cizallamiento ultrasónicas proporcionan una desaglomeración y dispersión de TiO2 partículas muy efectivas y energéticamente efectivas (ver tabla abajo). El fresado y dispersión ultrasónicos influye en la calidad de la pintura, mejorando su fuerza de color, densidad, finura de molienda, dispersión y reología.

Dispersión de nanopartículas

El molienda y dispersión ultrasónica es a menudo el único método para procesar las nanopartículas de manera eficiente para obtener las partículas primarias. Un pequeño tamaño de partícula primaria resulta en una gran superficie y se correlaciona con la expresión de características y funcionalidades únicas de la partícula. Al mismo tiempo, un tamaño de partícula menor se asocia con una alta energía superficial para una agregación y reactividad más graves, de modo que las intensas fuerzas de dispersión ultrasónica son necesarias para dispersar las nanopartículas homogéneamente en la formulación. Además, un tratamiento de superficie ultrasónica puede modificar las nanopartículas que conduce a una mejor dispersión, estabilidad de dispersión, hidrofobicidad y otras características. Los investigadores han recomendado el método de dispersión ultrasónica para las nanopartículas como solución preferida, "porque el material disperso por el método ultrasónico es mucho más puro que el producido por el fresado de gránulos.

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