Add to Cart
Ультразвуковой гомогенизатор для промышленного производства пигментов и полимерных дисперсий
Что такое ультразвуковой пигмент?
Ультразвуковая дисперсия пигмента относится к процессу, который использует ультразвуковые волны для диспергирования пигментов в жидкой среде.Пигменты - это мелко измельченные частицы, нерастворимые в жидкости, в которой они рассеяны.Цель дисперсии пигмента - равномерное распределение частиц по всей жидкости для достижения постоянного цвета и внешнего вида.
Ультразвуковая дисперсия включает использование высокочастотных звуковых волн, обычно в диапазоне от 20 до 100 кГц, генерируемых ультразвуковым устройством, называемым звукорежиссером или ультразвуковым гомогенизатором.Звуковой прибор состоит из преобразователя, который преобразует электрическую энергию в механические вибрацииКогда преобразователь погружается в жидкость, содержащую частицы пигмента, вибрации создают волны давления высокой интенсивности, которые вызывают кавитацию.
Кавитация происходит, когда волны давления создают чередующиеся зоны высокого и низкого давления в жидкости, вызывая образование и имплозию крошечных пузырей.Быстрый имплозион этих пузырей создает локальные ударные волны и сильные силовые сокращенияВ результате частицы пигмента рассеиваются и распределяются более равномерно по всей жидкости.
Ультразвуковая дисперсия пигмента предлагает несколько преимуществ по сравнению с традиционными методами дисперсии, такими как фрезирование или перемешивание.Это более быстрый процесс, который требует меньше энергии и может достичь более высоких уровней загрузки пигментаЭто также позволяет лучше контролировать распределение размеров частиц и снижает риск повреждения или загрязнения частицами.
В целом, ультразвуковая дисперсия пигмента является широко используемым методом в отраслях промышленности, где достижение равномерного цвета и дисперсии пигментов имеет решающее значение, например, при производстве красок, чернил,покрытия, и косметики.
Почему ультразвук важен для процессора пигмента?
Ультразвуковая технология играет решающую роль в обработке пигмента по нескольким причинам:
Эффективная дисперсия:Ультразвуковые волны обеспечивают эффективную дисперсию пигментов путем разрушения агломератов или кластеров частиц.Волны давления высокой интенсивности и кавитация, генерируемые ультразвуковыми устройствами, эффективно рассеивают частицы пигмента, что приводит к более равномерному и последовательному распределению по всей жидкой среде.
Быстрее обработка:Ультразвуковая дисперсия пигмента, как правило, быстрее, чем традиционные методы, такие как фрезирование или перемешивание.Интенсивные силы сдвига и локализованные ударные волны, создаваемые ультразвуковой кавитацией, быстро разрушают пигментные агломераты, сокращая время обработки и повышая производительность.
Более высокая нагрузка пигмента:Ультразвуковая дисперсия позволяет повысить уровень загрузки пигмента, что означает, что в жидкую среду может быть включена более высокая концентрация пигментов.Это особенно полезно для отраслей, которые требуют интенсивных и ярких цветов или высокой непрозрачности, такие как чернила, краски и покрытия.
Улучшенный контроль размера частиц:Ультразвуковая обработка позволяет лучше контролировать распределение размера частиц.производители могут достичь желаемого диапазона размеров частиц для своего конкретного применения.
Снижение энергопотребления:Ультразвуковая дисперсия пигмента обычно требует меньше энергии по сравнению с традиционными методами дисперсии.Эффективная дисперсия, достигаемая с помощью ультразвуковых волн, уменьшает потребность в длительных высокоэнергетических механических процессах, таких как фрезерная обработка..
Сохранение свойств пигмента:Ультразвуковая обработка - это нежный метод, который минимизирует риск повреждения или деградации пигмента.Короткое время обработки и отсутствие механических сил, которые могут вызвать чрезмерное нагревание или нагрузку на стрижку, помогают сохранить целостность и функциональность пигментов.
Подводя итог, ультразвуковая технология важна в пигментной промышленности из-за ее эффективности, скорости, контроля над размером частиц, экономии энергии и сохранения свойств пигмента.Это позволяет производителям достичь последовательной и высококачественной дисперсии пигмента, что приводит к улучшению производительности и экономической эффективности продукции.
Параметр:
Я...Смело | sono-20-1000 | Sono-20-2000 | sono-20-3000 | Sono-15-3000 |
Частота | 20 кГц±0.5 | 20 кГц±0.5 | 20 кГц±0.5 | 15 кГц±0.5 |
Сила | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 3000 Вт |
Напряжение | 110 или 220 В | |||
Максимальная температура | 300°С | |||
Максимальное давление | 35 МПа | |||
Сила звука | 20 Вт/см2 | 40 Вт/см2 | 60 Вт/см2 | 60 Вт/см2 |
Мощность | 10 л/мин | 15 л/мин | 20 л/мин | 20 л/мин |
Материал зонда | Титан |
Дисперсия наночастиц
Ультразвуковое измельчение и диспергирование часто является единственным методом для эффективной обработки наночастиц с целью получения диспергированных первичных частиц.Небольшой размер первичной частицы приводит к большой площади поверхности и коррелирует с выражением уникальных характеристик и функциональностей частицВ то же время меньший размер частиц связан с высокой поверхностной энергией для более сильной агрегации и реактивности.так что интенсивные ультразвуковые диспергирующие силы необходимы для диспергирования наночастиц однородно в формулировкеКроме того, ультразвуковая обработка поверхности может модифицировать наночастицы, что приводит к улучшению диспергируемости, стабильности дисперсии, гидрофобности и других характеристик.Исследователи рекомендовали метод ультразвукового диспергирования для наночастиц в качестве предпочтительного решения, т.к. материал, рассеянный ультразвуковым методом, гораздо чище, чем материал, полученный при фрезе.
как ультразвук может улучшить размер частиц?
Ультразвуковая технология может улучшить размер частиц при обработке пигмента посредством процесса кавитации.Кавитация относится к образованию и имплозии крошечных пузырей в жидкой среде, вызванных высокоинтенсивными волнами давления, генерируемыми ультразвуковыми волнами.
Во время ультразвуковой обработки кавитационные пузыри резко разрушаются возле частиц пигмента.Эти силы действуют на пигментные агломераты или кластеры, в результате чего они распадаются на более мелкие частицы.
Сочетание кавитационных сил сдвига и ударных волн обеспечивает эффективное и контролируемое уменьшение размера частиц.Высокоинтенсивные силовые прерывания при кавитации помогают расщепить крупные агломераты на меньшие частицы, что приводит к более равномерному распределению размеров частиц.
Уменьшение размера частиц, достигнутое с помощью ультразвуковой дисперсии, имеет несколько преимуществ: улучшает диспергируемость и стабильность пигмента в жидкой среде,что приводит к улучшению развития цветаКроме того, можно достичь более узкого распределения размеров частиц, что способствует постоянному качеству и производительности продукции.
Важно отметить, что на возможности ультразвуковой технологии уменьшения размера частиц влияют различные факторы, включая частоту и интенсивность ультразвуковых волн,время обработки, и свойства пигмента и жидкой среды.Оптимизация этих параметров позволяет производителям контролировать и настраивать распределение размеров частиц для удовлетворения конкретных требований для их приложений.
В целом ультразвуковая технология обеспечивает эффективное средство для улучшения размера частиц при обработке пигмента путем разложения более крупных агломератов на более мелкие, более равномерные частицы.Это способствует улучшению дисперсии, качество цвета и общие характеристики конечного продукта.
Рабочее видео для справки: