Chemiczny efekt fali ultradźwiękowej
Fale ultradźwiękowe oddziałują z mediami w procesie propagacji, a faza i amplituda zmiany mediów, które mogą powodować zmianę stanu, składu, struktury, funkcji i właściwości mediów. Takie zmiany są nazywane efektami ultradźwiękowymi. Interakcja między Fala ultradźwiękowa i media można podzielić na mechanizm termiczny, mechanizm mechaniczny i mechanizm kawitacji. W systemie reakcji chemicznej promowanej ultradźwiękami powyższe mechanizmy, same lub w koordynacji, katalizują reakcję:
1. Mechanizm termiczny: kiedy fale ultradźwiękowe przemieszczają się w ośrodku, ich energia drgań jest stale absorbowana przez medium i przekształcana w ciepło, które zwiększa temperaturę ośrodka. Ten efekt zwiększenia temperatury mediów nazywa się mechanizmem termicznym ultradźwięków .
2. Mechanizm mechaniki mechanicznej: gdy częstotliwość jest niska, współczynnik pochłaniania jest mały, a czas działania ultradźwiękowego jest bardzo krótki, efekt ultradźwiękowy nie towarzyszy oczywisty efekt termiczny.W tym czasie, efekt ultradźwiękowy można przypisać do Mechanikę mechaniczną mechaniczną, czyli efekt ultradźwiękowy bierze się z udziału reprezentacji pola mechanicznego pola dźwiękowego. Fala ultradźwiękowa jest również formą transmisji energii mechanicznej. Efekt ultradźwiękowy można wyrazić za pomocą parametrów mechanicznych, takich jak przesunięcie pochylenia, prędkość wibracji, przyspieszenie i ciśnienie akustyczne w procesie fluktuacji.
3. Mechanizm kawitacji: jednym z głównych mechanizmów ultradźwiękowych efektów akustyczno-chemicznych jest akustyczna kawitacja (w tym tworzenie, wzrost i rozpadanie się pęcherzyków). Zjawisko to obejmuje dwa aspekty, to znaczy silny ultradźwięk wytwarza bąbelki w cieczy i specjalny ruch pęcherzyków pod silnym działaniem ultradźwiękowym.
Fala ultradźwiękowa jest rodzajem fali mechanicznej o wysokiej częstotliwości, o charakterystyce koncentracji energii, silnej sile penetracji itd. Fale ultradźwiękowe składają się z szeregu gęstszych i gęstszych fal podłużnych, które przemieszczają się przez medium ciekłe. Kiedy energia dźwięku jest wystarczająco wysoki, przyciąganie między cząsteczkami w fazie ciekłej ulega rozkładowi, tworząc jądro kawitacyjne podczas luźnego okresu półokresu. Jądro rdzenia o żywotności około 0,1 jim, to w momencie wybuchu może wytworzyć około 4000-6000 K a lokalne środowisko o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu 100 mpa, generujące prędkość około 110 m / s, ma silny wpływ na mikrostrumienie, zjawisko to nazywane jest kawitacją ultradźwiękową. Termiczna reakcja chemiczna pochodzi głównie z mechanizmu kawitacji akustycznej, który jest główną siłą akustycznej reakcji chemicznej. Warunki, w jakich następuje pękanie wiązań organicznych chemicznych, zachodzą w pęcherzykach kawitacyjnych, w fazie wodnej (spalanie wodne), rozkład wysokotemperaturowy (piroliza) lub reakcja wolnych rodników itp.
Znajdź profesjonalną aplikację kawitacyjną ultradźwiękową?
Kliknij Altrasonic Technology, aby go zrealizować.





