초음파 분산 장비의 원칙과 적용으로 일하기
더 공통인 액체에서 출력 초음파의 적용은 초음파 분산입니다. 초음파 분산 장비는 초음파 장비의 중요한 애플리케이션인 액체 안으로 고체들을 전파하고 탈중합화하는데 사용될 수 있습니다. 액체에서 초음파의 분산은 주로 초음파를 기반으로 한 액체의 캐비테이션 효과입니다. 개별적 분산된 입자 안으로 입자 응집체를 깨면서, 초음파 공동화는 높은 합성 힘들을 발생시킬 수 있습니다.
공동 과정의 격렬한 버블 현상 파손은 극단적 국부 온도를 야기시키고, 유리기를 발생시키고 많은 화학 물질 (초음파 화학적) 반응을 야기시킵니다 (예를 들면, 오염의 산화, 소독, 중합, 탈황, 긴사슬 분자의 퇴보, 기타 등등). 동시에, 출류, 극단적으로 빠른 마이크로 제트와 거대한 합성 힘은 다양한 물리적 (기계적) 효과를 장려하는 캐비테이션 필드에서 (예를 들면, 유화, 입자 파쇄, 셀 파괴, 균질화, 분산, 해중합반응, 가스제거, 기타 등등) 발생합니다.
초음파 분산은 많은 분야에서 다양한 적용을 가지고 있습니다. 식량, 화장품, 의약품, 화학, 등과 같이.
1. 식품 산업
식품과 음료품에서 리포필릭 생물 작용 성분의 사용은 (예를 들면, 친유성 비타민, 조효소, 피토스테롤, 카로티노이드, 후라보노이드류, 쿠르쿠민, 페놀, 고도 불포화 유지이 지질, 기타 등등) 항상 엄밀히 말하면 문제였습니다. 이러한 합성물이 물에 녹지 않기 때문에, 그들은 단순한 소킹에 의해 수용성 음료에 통합될 수 없고 따라서 이러한 물질이 낮은 생물학적 이용률을 매우 나타냅니다.
이러한 도전은 초음파 분산 기술을 통하여 친수성 나노에멀션으로의 리포필릭 생물 작용 성분을 공식화함으로써 넘어설 수 있습니다. 장비를 전파하는 사용은 초소형 물방울의 모양으로 물의 이러한 부품을 전파할 수 있습니다. 초음파에 의해 전파된 유효성분은 액체와의 안정적 호환성을 생산하고 그들의 생물학적 이용률을 향상시킬 수 있습니다. 그러므로, 그들은 저장 안전성에 영향을 미치고 생리 활성 물질이 빨리 그리고 완전히 신체에 흡수된다는 것을 보증하는 것 없이 쉽게 식품과 음료품에 도입될 수 있습니다.
2. 화학 산업
액체로의 전파 파우더는 페인트, 잉크, 코팅과 같은 다양한 상품을 공식화하는 것에 중요한 단계고 다른 연마 매체입니다. 초음파 분산 장비는 연구소, 작업대와 산업 규모에서 균일한 분산, 해중합반응과 분쇄를 달성할 수 있습니다.
주택 장식 목적을 위해, 그러나 또한 자동차, 건설, 기계공학과와 많은 다른 산업을 위한 코팅으로서 사용될 뿐만 아니라 페인트는 있습니다. 페인트의 색과 코팅은 초음파 분산 방법을 이용하여 향상될 수 있습니다.
초음파 분산은 레이저 프린터와 복사기에서 토너를 위해 사용될 수 있습니다. 인쇄 페이퍼의 모든 종류에 대한 달성 저소모와 최고 접착동안, 생생한 컬러를 유지하는 동안 최고 프린팅이 결과로서 생기는 것이 달성될 수 있습니다. 가장 작은 그 입자 크기의 가능성의 개발은 고품질 잉크제를 획득하기 위한 중요한 단계입니다. 초음파는 효과적 분산법입니다. 다른 기술력과는 달리, 작동하고 유지하는 것은 더 값이 싸고 더 쉽습니다.
3. 의학 필드
제약업계는 낮은 생물학적 이용률과 연기된 작용개시의 결과를 초래한 생리 활성 물질의 부족한 수 용해도의 문제를 해결하기 위한 방법을 찾고 있습니다. 연구소와 작업대와 산업적 초음파 유동체 분산 장비는 자재를 고강도 초음파 공동화와 극단적으로 강력 합성 힘들에 노출시키 으로 획일적 나노 입자를 양산하는 단순하고 효과적 방법을 제공합니다. 이러한 힘들은 효모, 박테리아와 식물 세포로부터 또한 추출하는 약품에서 중요한 단계인 세포파괴 (박리) 과정에 필수적입니다 (재조합 단백질과 약용 기름과 다른 생리 활성 물질과 같이).
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