Ультразвуковая обработка Орыс тілінде қолдану мысалдары және олардың Қазақ тіліне аудармалары
{-}
Ультразвуковая обработка.
UIP1500hdT- Высокие ультразвуковая обработка питание.
Ультразвуковая обработка металлических расплавов.
Косвенная, контролируемая температурой ультразвуковая обработка.
Ультразвуковая обработка улучшила процесс окрашивания.
Адамдар да аударады
Сервили М. Венезиани Г.; Татиччи А.; Романьелло Р.; Тамборрино А.; Леоне А.( 2019): Низкочастотная,высоковластная ультразвуковая обработка при различном давлении для оливковой пасты: Влияние на урожайность и качество оливкового масла. Ультразвуковая сонохимия 59, 2019.
Ультразвуковая обработка и ее применение в пищевой промышленности.
Ультразвуковая обработка с UP100H( Волновод MS10, амплитуда 100%).
При звуковой, ценные материалы, такие как стратвит( фосфат магния аммония( MAP)), фосфат кальция, гидроксиапатит( HAP)/ гидроксиапатит кальция, октакальций фосфат, фосфат трикальция идикальций фосфат дигидрата могут быть восстановлены из потоков отходов. Ультразвуковая обработка улучшает влажно- химическую добычу, а также осадки и кристаллизацию( сонокристаллизацию) ценных материалов из шлама сточных вод и из золы сжигаемого шлама.
Ультразвуковая обработка может быть использована двумя способами для получения полимерных эмульсий.
Оксида графена( GO) слои были получены по следующему пути: 25mg из оксида графена порошка в 200 мл деионизированной воды были добавлены. При перемешивании они получили неоднородную коричневую суспензию. Полученные суспензии обрабатывают ультразвуком( 30 мин, 1,3× 105J), и после сушки( при 373 К) ультразвуковой обработке оксида графена был произведен. ИК- Фурье- спектроскопии показали, что ультразвуковая обработка не изменяет функциональных групп оксида графена.
Ультразвуковая обработка волокна конопли- Ультразвуковая технология Hielscher.
Интенсификация процесса делает реакцию ипроизводство материалов более эффективными. Ультразвуковая обработка хорошо известна процессами ускорения и улучшения производства( например, превосходное качество, более высокие урожаи). Hielscher Ultrasonics производит превосходное ультразвуковое оборудование для гомогенизации, дисперсии& влажная мельница, эмульгация, экстракция, лиза и сонохимические реакции. Узнайте больше о том, как ультразвукможет активизировать ваш процесс и сделать его более эффективным!
Скорость извлечения фосфора из потоков жидких сточных вод может достигать 40- 50%, в то время как темпы извлечения из шлама и шлама сточных вод могут достигать 90%. Фосфор может быть осажден во многих формах, один из них является struvite( оценивается каквысококачественное, медленное удобрение). Для того, чтобы сделать мелиорацию фосфора экономичным, процесс восстановления должен быть улучшен. Ультразвуковая обработка является методом активизации процесса, который ускоряет процесс и увеличивает урожайность извлеченных минералов.
Непрерывная ультразвуковая обработка раствора производит множество нуклеационных участков, так что создается большое количество мелких кристаллов.
О и др.( 2010) показали маршрут подготовки с использованием ультразвукового облучения для получения оксида графена( GO) слоев. Таким образом, они приостановлены двадцать пять миллиграммов оксида графена порошка в 200 мл деионизованной воды. При перемешивании они получили неоднородную коричневую суспензию. Полученные суспензии обрабатывают ультразвуком( 30 мин, 1,3× 105J), и после сушки( при 373 К) ультразвуковой обработке оксида графена был произведен. ИК- Фурье- спектроскопии показали, что ультразвуковая обработка не изменяет функциональных групп оксида графена.
Manothermosonication( МТС)- ультразвуковая обработка при повышенном давлении и температурных условиях- является проверенным способом для инактивации липоксигеназы( LOX) фермента. Липоксигеназы активность вызывает окисление жирных кислот и пигментов. Интенсивные ультразвуковые волны вызывают инактивацию или денатурацию ферментов, такие как липоксигеназы, пероксидаза и полифенолоксидаза.
Jang et al.( 2016) сообщают о успешном ультрасоноотносительном синтезе свинцовых перовскитных нанокристаллов. Используя ультразвук, APbX3 перовскитные нанокристаллы с широким диапазоном композиций, где3нГн3, Cs, или HN- CHNH3( формамидин), и X и Cl, Br, или я,были осаждены. Ультразвуковая обработка ускоряет процесс растворения прекурсоров( AX и PbX2) в толуоле, и скорость растворения определяет темпы роста нанокристаллов. Впоследствии исследовательская группа изготовила фотодетекторы высокой чувствительности, гоодно вращая покрытие однородных нанокристаллов размера на субстратах оксида кремния большой площади.
Для получения внутриклеточных компонентов, таких как микробные ферменты( например, каталаза, амилаза, протеаза, пектиназа, глюкозоизомераза, целлюлаза, гемицеллюлаза, липаза, лактаза, стрептокиназа) и рекомбинантные белки( например, инсулин, вакцина против гепатита В, интерферон, гранулоцитарная колониестимулирующая фактор, стрептокиназа), клетки должны быть лизированы/ разрушены после процесса ферментации для выделения желаемых белков. При обработке ультразвуком облегчается экстракция внутриклеточных и внеклеточных полисахарид- белковых комплексов из вязкого мицелиального ферментационного бульона. Помимо превосходного выхода иэффективности экстракции, ультразвуковая обработка является надежной и надежной для клеточного лизиса и экстракции внутриклеточного вещества.
GDmini2 является ультразвуковым гомогенизатором в форме прямой стеклянной трубки. Он гомогенизирует, диспергирует, разрушает клетки или эмульгирует жидкости, которые протекают через стеклянную трубку.Он может использоваться как встроенный реактор для однократной или рециркулированной ультразвуковой обработки.
Использовали кристаллы LiCoO2 до( а) и после( б) ультразвуковой обработки при 120° С в течение 6 ч. источник: Zhang et al. 2014.
Кавитационный удар ультразвуковой обработки зависит от интенсивности поверхности, которая описывается амплитудой( А), давлением( р), объемом реактора( ВР), температурой( Т), вязкостью( η) и другими. Знаки« плюс» и« минус» указывают на положительное или отрицательное влияние конкретного параметра на интенсивность ультразвука.
Hielscher Ultrasonics получил престижный Frost& Sullivan Technology Innovation of the Year Award в знак признания разработки компанией новой технологии ультразвуковой обработки для производства биодизеля. Нажмите здесь, что прочитать подробнее.
Бурк, Р.; Тивари, В.; O' Donnell, С.; Калльно,П. Дж( 2010): Влияние ультразвуковой обработки на пищевых ферментах промышленного значения. Тенденции в области пищевой науки и технологии, Vol. 21, выпуск 7, 2010.
Вставка MultiPhaseCavitator( InsertMPC48) предназначена для улучшения ультразвуковой обработки жидких/ жидких или жидких/ газовых смесей. 48 очень тонкие канюли вводят жидкость или газ в жидкую фазу прямо в зоне кавитации. Это создает очень маленькие взвешенные капельки или пузырьки газа, дающие очень высокую удельную площадь поверхности.
С 2000W ультразвуковой мощности, UIP2000hdT ручки легко применение в экспериментальных и больших масштабах.Соответствующие сонотроды например, cascatrode™ обеспечить требуемую интенсивность ультразвуковой обработки жидкости. Соответствующие проточные ячейки предлагаются для непрерывной работы. Звуковые оболочки защиты полной ультразвуковой системы, основанной на UIP2000hdT. На рисунке выше, показана система дезинтеграции 24xUIP2000. Объединенная сила 48 кВт используется для обработки прибл. 6m³/ час.
Соностанция- Ультразвуковая система Hielscherс ультразвуковыми 2x 2кВт, перемешивают танк и насос- является удобной для пользователя системой для ультразвуковой обработки.
CF Liu, WB Zhou( 2010): Стимулирование ферментации био- йогурта с помощью ультразвуковой обработки с высокой интенсивностью.