Modello | SONO20-1000 | SONO20-2000 | SONO15-3000 | SONO20-3000 |
Frequenza | 20±0.5 KHz | 20±0.5 KHz | 15±0.5 KHz | 20±0.5 KHz |
Potenza | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 3000 W |
Tensione | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Temperatura | 300 ºC | 300 ºC | 300 ºC | 300 ºC |
Pressione | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
Intensità del suono | 20 W/cm² | 40 W/cm² | 60 W/cm² | 60 W/cm² |
Capacità massima | 10 l/min | 15 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
Estrazione e separazione ultrasonica basata sui componenti efficaci nel materiale e sullo stato dell'esistenza di componenti efficaci, polarità, solubilità e progettazione scientifica e ragionevole utilizzando il metodo di vibrazione ultrasonica sulla nuova tecnologia di estrazione, solvente rapidamente nel materiale solido; il materiale contenuto nella composizione organica completamente disciolto in solvente, per quanto possibile per ottenere più ingredienti estratti, rioccupare appropriati metodi di separazione, separare sostanze chimiche nell'estratto, quindi essere raffinato, purificato e composizione chimica del processo per ottenere il processo monomero richiesto.
L'estrazione ultrasonica è l'uso della pressione di radiazione ultrasonica prodotta da forte effetto cavitazione, l'effetto di disturbo, l'elevata accelerazione, la funzione di rottura e miscelazione dell'effetto multistadio, aumentare la frequenza e la velocità del movimento molecolare del materiale, aumentare la penetrazione del solvente, aumentare il componente bersaglio nel solvente, promuovere l'estrazione. Gli ultrasuoni sono una sorta di onda elastica meccanica di vibrazione, sostanzialmente diversa dall'onda elettromagnetica. Poiché le onde elettromagnetiche possono attraversare un vuoto e la trasmissione ad ultrasuoni deve essere nel mezzo fino al mezzo attraverso il mezzo, forma compresa l'espansione e la compressione, e che il movimento del fluido ha prodotto bruscamente, a causa del cambiamento di pressione sonora, solvente per compressione e sparso, nella zona di fase acustica sparsa, espansione di sacca d'aria è cresciuto, e il vapore liquido circostante o gas riempito con. Nella zona di compressione, Air-Pocket presto collassare, rompersi, produrre un gran numero di microbolle, possono essere utilizzati come nuovo nucleo di gas. Ora credono che l'influenza degli ultrasuoni sulle reazioni chimiche, la ragione principale è che la micro bolla in è cresciuta improvvisamente scoppiare può produrre forti onde d'urto.
Quando si sonicano liquidi ad alta intensità, le onde sonore che si propagano nel mezzo liquido creano cicli alternati di alta pressione (compressione) e bassa pressione (bassa), la cui velocità dipende dalla frequenza. Durante il ciclo a bassa pressione, le onde ultrasoniche ad alta intensità creano piccole bolle di vuoto o vuoti nel liquido. Quando le bolle raggiungono un volume in cui non possono più assorbire energia, collassano violentemente durante il ciclo ad alta pressione, un fenomeno noto come cavitazione. Durante l'esplosione, temperature molto elevate (circa 5.000 K) e pressioni (circa 2,000 atm) saranno raggiunte localmente. Il collasso delle bolle di cavitazione porta anche a velocità di getto di liquido fino a 280 m/s, e le forze di taglio risultanti interrompono meccanicamente le membrane cellulari e migliorano il trasferimento del materiale. A seconda dei parametri ecografici utilizzati, gli ultrasuoni possono avere un effetto distruttivo o costruttivo sulle cellule, a seconda dei parametri ecografici utilizzati.