Minél magasabb a laboratóriumi ultrahangos tisztító frekvenciája, annál jobb a tisztítóhatás?
Hagyjon üzenetet
A laboratóriumi ultrahangos tisztító egy új típusú tisztítóberendezés, amelyet a laboratórium magas tisztasági követelményeihez fejlesztettek ki. Különféle kísérleti üvegedények és precíziós műszerek automatikus tisztítását tudja megvalósítani, megoldja a hagyományos kézi tisztítás idő- és munkaigényes hátrányait, valamint a hatás nehezen ellenőrizhető. Megakadályozhatja azt is, hogy a kutatók káros tisztító reagenseknek legyenek kitéve, és szerepet játszhat a laboratóriumi tisztítási környezet javításában.
Mint azt mindannyian tudjuk, az ultrahangos tisztítás a kavitációs hatáson alapul, amely fontos tényező az ultrahangos tisztítás hatásának meghatározásában. Az ultrahang frekvencia közvetlenül befolyásolja a kavitációs hatást. Ezért sokan odafigyelnek a gyakoriságra, amikor laboratóriumi ultrahangos tisztítógépeket vásárolnak. paraméter. Mindenki tudja, hogy a frekvencia az a szám, ahányszor egy anyag 1 másodperc alatt végrehajtja a periodikus változásokat. Tehát mi az ultrahang frekvencia? Ahogy a név is sugallja, ez arra utal, hogy a hanghullám hányszor hajt végre periodikus változásokat másodpercenként, például 20 kHz-en, vagyis a hanghullám másodpercenként 20 000 rezgést generál.
A különböző iparágakban megtisztításra szoruló különböző munkadarabok és szennyeződések miatt az ultrahangos tisztítási gyakoriság is eltérő. A tisztítási területen az ultrahangos alkalmazások gyakorisága durván felosztható alacsony frekvenciára, közepes frekvenciára, magas frekvenciára és mega frekvenciára. A tisztításhoz általánosan használt frekvenciák a 28KHz, 40KHz, 68KHz, 80KHz, 120KHz stb. Ezek közül a 40KHz a legszélesebb körben használt frekvencia a különböző iparágakban. Annyi frekvenciaválasztás előtt melyik frekvencia felel meg jobban a laboratóriumban használt ultrahangos tisztítónak?
Minél magasabb a laboratóriumi ultrahangos tisztító frekvenciája, annál jobb? A kavitációs hatás a frekvencia növekedésével csökken. A frekvencia alacsony, és könnyen előfordulhat kavitáció. A tisztítófolyadék összenyomása és hígítása hosszabb időintervallumú, így a kavitációs buborékok nagyobb méretűre nőhetnek a robbantás előtt. A méret növeli a kavitációs szilárdságot, és általában olyan területek tisztítására alkalmas, ahol a szennyeződés és a munkadarab felülete erősen össze van kötve; a nagyfrekvenciás ultrahanghullámok ennek az ellenkezője. Látható, hogy a közepes és alacsony frekvenciákat általában a nagy szennyeződések, a közepes és a magas frekvenciák a mikronméretű szennyeződések, a mega frekvenciák pedig a mikron és szubmikron szennyeződések tisztítására szolgálnak. A kísérlet után az edényeken, műszereken általában különböző méretű szennyeződések tapadnak a felületre. Ezért a laboratóriumi területen a tisztítási követelményeknek megfelelően különböző ultrahang-frekvencia kombinációkat lehet kiválasztani a legjobb tisztítási hatás elérése érdekében.
Jelenleg a piacon a laboratóriumokban használt ultrahangos tisztítógépek típusai is nagyon komplettek. Például a Jiemeng által piacra dobott, kifejezetten laboratóriumi ultrahangos tisztításra kifejlesztett és tervezett ultrahangos tisztítóműszer, a D sorozatú termékei egyfrekvenciás (28KHz), 40KHz, 80KHz), kétfrekvenciás (28/45KHz kapcsolható, 45/80KHz). kapcsolható) két sorozat és öt alkategória, 3,2 és 38 liter közötti kapacitással, összesen több mint 50 modellel. Ki tudja elégíteni a laboratórium különféle igényeit, nem csak tisztításra, hanem kísérleti folyadékkezelésre is, mint pl.: habtalanítás, keverés, extrakció, homogenizálás, gáztalanítás stb.






