Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Mida kõrgem on labori ultrahelipuhasti sagedus, seda parem on puhastusefekt?

Laboratooriumi ultrahelipuhasti on uut tüüpi puhastusseade, mis on välja töötatud labori kõrgete puhtusnõuete jaoks. See võib realiseerida erinevate eksperimentaalsete klaasnõude ja täppisinstrumentide automaatse puhastamise, lahendada traditsioonilise käsitsi puhastamise puudused, mis on aeganõudev ja töömahukas ning mõju on raske kontrollida. Samuti võib see takistada teadlaste kokkupuudet kahjulike puhastusreaktiividega ja mängida rolli labori puhastuskeskkonna parandamisel.


Nagu me kõik teame, põhineb ultrahelipuhastus kavitatsiooniefektil, mis on oluline tegur ultrahelipuhastuse mõju määramisel. Ultraheli sagedus mõjutab otseselt kavitatsiooniefekti. Seetõttu pööravad paljud inimesed laboratoorsete ultrahelipuhastusmasinate ostmisel tähelepanu sagedusele. parameeter. Kõik teavad, et sagedus on kordade arv, mil aine perioodilised muutused 1 sekundi jooksul lõpule viib. Mis on siis ultraheli sagedus? Nagu nimigi viitab, viitab see kordade arvule, mil helilaine sooritab perioodilisi muutusi sekundis, näiteks 20 kHz, st helilaine tekitab 20 000 vibratsiooni sekundis.


Erinevates tööstusharudes puhastamist vajavate erinevate töödeldavate detailide ja mustuse tõttu on erinev ka kasutatav ultrahelipuhastussagedus. Ultraheli rakenduste sagedus puhastusväljal võib jämedalt jagada madala sagedusega, keskmise sagedusega, kõrge sagedusega ja megasagedusega. Tavaliselt kasutatavad puhastamise sagedused on 28KHz, 40KHz, 68KHz, 80KHz, 120KHz jne. Nende hulgas on 40KHz erinevates tööstusharudes kõige laialdasemalt kasutatav sagedus. Milline sagedus on nii paljude sagedusvalikute ees laboris kasutatava ultrahelipuhasti jaoks sobivam?


Kas mida kõrgem on labori ultrahelipuhasti sagedus, seda parem? Kavitatsiooniefekt väheneb sageduse kasvades. Sagedus on madal ja kavitatsiooni tekkimine on lihtne. Puhastusvedeliku kokkusurumine ja lahjendamine on pikema ajaintervalliga, et kavitatsioonimullid saaksid enne lõhkamist suuremaks kasvada. Suurus suurendab kavitatsiooni tugevust ja sobib üldiselt piirkondade puhastamiseks, kus mustus ja töödeldava detaili pind on tugevalt seotud; kõrgsageduslikud ultrahelilained on vastupidised. On näha, et suurte mustuseosakeste puhastamiseks kasutatakse tavaliselt keskmist ja madalat sagedust, mikronimõõtkavalise mustuse puhastamiseks kasutatakse keskmisi ja kõrgeid sagedusi ning mikroni- ja submikronilisi mustuse puhastamiseks megasagedusi. Pärast katset on riistadel ja instrumentidel tavaliselt pinnale kinnitunud erineva suurusega mustuseosakesed. Seetõttu saab laborivaldkonnas vastavalt puhastusnõuetele valida erinevaid ultraheli sageduse kombinatsioone, et saavutada parim puhastusefekt.


Praegu on turul ka laborites kasutatavad ultrahelipuhastusmasinate tüübid väga täielikud. Näiteks spetsiaalselt laboratoorseks ultrahelipuhastuseks välja töötatud ja loodud ultrahelipuhastusseadme Jiemengi turule toodud D-seeria tooted jagunevad ühesageduslikeks (28KHz), 40KHz, 80KHz), kahesageduslikeks (28/45KHz lülitatav, 45/80KHz). lülitatav) kaks seeriat ja viis alamkategooriat mahutavusega 3,2–38 liitrit, kokku üle 50 mudeli. See võib vastata labori erinevatele vajadustele mitte ainult puhastamiseks, vaid ka eksperimentaalseks vedelike töötlemiseks, näiteks: vahu eemaldamine, segamine, ekstraheerimine, homogeniseerimine, degaseerimine jne.

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni