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전파 과정에서 매체와 물리적 화학적이고 생물학적 특성의 일부 또는 매체의 주를 바꾸는 단계와 진폭변화와 서로 작용하거나, 이로써 기술과 열과 같은 일련의 효과를 발생시키면서, 초음파는 이 변화의 과정을 가속화합니다. 화학적이고 생물학적 효과, 기타 등등. 이러한 효과는 다음 기능에 원인이 있을 수 있습니다 :
공동화
공동화 기포는 기포 경계면을 형성하면서, 초음파의 세로 전파에 의해 형성된 부압대에서 자랍니다.
그것은 긍정적 압력 영역에서 빨리 마감되고, 교대 양성과 음압 하에 압축되고 뻗칩니다.
말단 기포의 가장자리에 있는 고속 마이크로젯의 영향은 수격 작용 영향 즉, 충격파를 생산합니다.
광선으로 바깥쪽으로 충격파 확대가 샘플의 단단한 표면을 때리고 버블로 반사되고 거대한 순간압을 형성하면서, 버블이 단단한 표면을 향하여 소용돌이 상승 기류가 됩니다 ; 이 거대한 순간압은 액체를 떠 있는 고체 입자를 만들 수 있거나 생물학적인 셀 조직의 표면이 심하게 손상됩니다.
위에서 말한 영향 뿐 아니라 기계적이고 열이고 다른 영향이 있습니다 :
기계적 작동
초음파의 전파 과정 동안, 매개 입자는 압축되고 교대로 뻗을 것이며, 그것이 압력 변화를 구성하고 압력 변화가 기계적인 효과를 일으킬 것입니다. 비록 초음파에 의해 초래된 매개 입자 운동의 치환과 속도가 크지 않지만, 초음파 진동주파수의 제곱에 비례한 입자 가속은 큰, 때때로 초과하는 수만의 시간 매우 중력 가속도입니다. 충분히 그러한 큰 가속은 매체에 대한 강력한 기계적인 효과를 일으키는 것입니다. 효과.
열 효과
만약 초음파가 매체에 작용하고, 매체에 흡수되면, 에너지 흡수가 있습니다. 동시에 초음파 진동 때문에 매체는 강한 고주파 진동을 발생시키고 매체가 열을 발생시키기 위해 서로 마찰합니다. 이 에너지는 유동적이고 단단한 것의 기온을 올립니다. 초음파가 두개의 다른 미디어 사이의 인터페이스를 관통할 때, 온도는 훨씬 더 상승합니다. 이것은 인터페이스 위의 고유 음향 임피던스가 다르기 때문이며, 그것이 분자와 난방 사이의 비교적 마찰을 야기시키면서, 정재파를 형성하면서, 반영을 야기시킬 것입니다.
다른 효과
초음파의 공동화는 산화를 야기시킬 수 있습니다, 예를 들면, 과산화 수소가 증류수에서 초음파 처리의 단기 뒤에 생산됩니다. 질산은 나이트로젠 분해 물에서 초음파의 처리 뒤에 생산됩니다. 초음파는 또한 삭감하는 효과를 가지고 금속의 전기 분해에 영향을 미칩니다.