The Chemical E ffect of Ultrasonic Wave
Ultralydbølger interagerer med media i prosessen med forplantning, og fasen og amplituden til medieendringen, som kan gjøre tilstanden, sammensetningen, strukturen, funksjonen og egenskapen til medieendringen. Slike endringer kalles ultralydseffekter. Samspillet mellom ultralydbølge og media kan deles inn i termisk mekanisme, mekanisk mekanisme og kavitasjonsmekanisme. I et kjemisk reaksjonssystem fremmet av ultralyd, katalyserer ovennevnte mekanismer, enten alene eller i koordinasjon, reaksjonen:
1. Termisk mekanisme: Når ultralydbølger beveger seg i mediet, blir deres vibrasjonsenergi kontinuerlig absorbert av mediet og omdannet til varme, noe som øker temperaturen til mediet. Denne effekten av å øke temperaturen i media kalles termisk mekanisme for ultralyd .
2. Mekanisk mekanismemekanisme: Når frekvensen er lav, er absorpsjonskoeffisienten liten, og ultralydsverkstiden er svært kort, og ultralydseffekten er ikke ledsaget av åpenbar termisk effekt. På denne tiden kan ultralydseffekten tilskrives mekanisk mekanikk mekanisme, det vil si ultralydseffekten kommer fra bidraget til å representere lydfeltet mekanisk kvantitet. Ultralydbølge er også en form for overføring av mekanisk energi. Ultralydseffekten kan uttrykkes av de mekaniske parametrene som opprinnelsesforskyvning, vibrasjonshastighet, akselerasjon og lydtrykk i fluktuasjonsprosessen.
3. Kavitationsmekanisme: En av hovedmekanismer for ultralyd akustisk-kjemisk effekt er akustisk kavitasjon (inkludert dannelse, vekst og desintegrasjon av bobler). Fenomenet omfatter to aspekter, det vil si den sterke ultralyden produserer bobler i væsken og Spesiell bevegelse av bobler under sterk ultralydsvirkning.
Ultralydbølge er en slags høyfrekvent mekanisk bølge, med egenskapene til energikonsentrasjon, sterk penetrerende kraft og så videre. Ultralydbølger består av en serie tettere og tettere langsgående bølger som beveger seg gjennom et flytende medium. Når lydenergien er høy nok, er tiltrekningen mellom molekyler i væskefasen brutt ned for å danne en kavitasjonskjerne i løpet av den løse halvperioden. Kavitasjonskjernen på ca. 0,1 mu s liv, det er på det øyeblikk eksplosjonen kan produsere ca. 4000-6000 K og det lokale miljøet med høy temperatur og høyt trykk på 100 mpa, og generere hastighet på ca 110 m / s har sterk innvirkning av mikrostrålen, kalles dette fenomenet ultralydkavitasjon. Ultralyd kjemisk reaksjon kommer hovedsakelig fra den akustiske kavitationsmekanismen, som er hovedkraften til den akustiske kjemiske reaksjonen. Disse forholdene for å gjøre organisk kjemisk bindingsbrudd skjer innenfor kavitasjonsboblene, vannfaseforbrenningen (vandig forbrenning), høy temperatur dekomponering (pyrolyse) eller fri radikal reaksjon, etc.
Finn en profesjonell ultralyd kavitasjon søknad?
Klikk Altrasonic Technology for å realisere det.





