Қазақ аудармасындағы УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА

ультрадыбыстық өңдеу
ультразвуковая обработка
ультрадыбыспен
ультразвук
sonication
озвучивание
соникация
ультразвуковая обработка

Ультразвуковая обработка Орыс тілінде қолдану мысалдары және олардың Қазақ тіліне аудармалары

{-}
    Ультразвуковая обработка.
    Hielscher ультрадыбыстық технологиясы.
    UIP1500hdT- Высокие ультразвуковая обработка питание.
    UIP1500hdT- Жоғары ультрадыбыстық өңдеу қуаты.
    Ультразвуковая обработка металлических расплавов.
    Hielscher ультрадыбыстық технологиясы.
    Косвенная, контролируемая температурой ультразвуковая обработка.
    Жанама, температурадан бақыланатын Ультрадыбыспен.
    Ультразвуковая обработка улучшила процесс окрашивания.
    Ультрадыбыспен бояу процесі жақсарды.
    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.
    Сервили М; Венециани Г.; Татикчи А.; Романиелло Р.; Тамборрино А.; Леоне А.(2019): Зәйтүн пастасы үшін әр түрлі қысымдағы төмен жиілікті,жоғары қуатты ультрадыбыстық емдеу: Зәйтүн майының шығымдылығы мен сапасына әсері. Ультрадыбыстық Sonochemistry 59, 2019.
    Ультразвуковая обработка и ее применение в пищевой промышленности.
    Ultrasonication және тамақ өнеркәсібі Оның манифольд Өтініштер.
    Ультразвуковое распутывание преобразует микроволокна( около 3- 5 мм) в нановолокна( 100 нм). Кроме того, ультразвуковая обработка индуцировала деградацию чистого ксилоглукана и ксилана в растворе, демонстрируя способность ультразвука ухудшать гемицеллюлозу.
    Ультрадыбыстық талшық микрофибрларды(шамамен 3-5μм) нанофибрлерге(≥100 нм) түрлендіреді. Сонымен қатар, ультрадыбыстық өңдеу гемикеллюлозаны төмендетуге ультрадыбыспен қабілеттілігін көрсететін таза ксилоглюканның және ксиланның ерітіндісінің индуцирленген деградациясының.
    Ультразвуковая обработка с UP100H( Волновод MS10, амплитуда 100%).
    Бір ультрадыбыстық емдеу UP100H(sonotrode MS10, амплитудасы 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.
    Ультрадыбыспен, мысалы, струвит(магний аммоний фосфаты(MAP)), кальций фосфаты, гидроксиапатит(HAP)/ кальций гидроксиапатит, октакальций фосфаты, триций фосфаты жәнедикальций фосфаты дигидраты сияқты қалдықтарды ағынды сулардан алуға болады. Ультрадыбыстық өңдеу ылғалды химиялық экстракцияны, сондай-ақ ағынды сулардан және күйдірілген шламдардан құнды материалдардың жауын-шашын мен кристалдануын(соно-кристалдану) жақсартады.
    Ультразвуковая обработка может быть использована двумя способами для получения полимерных эмульсий.
    Ультрадыбыстық өңдеу екі тәсілмен полимерлі эмульсияларды тудыруы мүмкін.
    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.
    Келесі жолда графен оксиді(ГО) қабаттары дайындалды: 200 мл деионизацияланған суда 25 мг графен оксиді ұнтағы қосылды. Олар араластырып біртекті қоңыр суспензия алды. Алынған суспензия Ультрадыбыспен(30 мин, 1.3 × 105J)және кептіруден кейін(373 К) ультрадыбыстық өңделген графен оксиді болды. FTIR спектроскопия ультрадыбыстық емдеу граф оксидінің функционалдық топтарын өзгертпегенін көрсетті.
    Ультразвуковая обработка волокна конопли- Ультразвуковая технология Hielscher.
    Химиялық ультрадыбыстық талшықты өңдеу- Hielscher ультрадыбыстық технологиясы.
    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!
    Процестің қарқындылығы реакцияларды жәнематериалдарды тиімдірек етеді. Ультрадыбыстық өңдеу процестерді жылдамдатуға және өнімді жетілдіруге жақсы белгілі(мысалы, жоғары сапа, жоғары өнімділік). Hielscher Ultrasonics гомогенизация, дисперсия үшін жоғары ультрадыбыстық жабдықтар өндіреді& дымқыл фрезия, эмульсия, экстракция, лизис және сонохимиялық реакциялар. Ультрадыбыстық зерттеу процесін жеделдетіп, оны тиімдірек етуі туралы қосымша ақпарат алыңыз!
    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.
    Сұйық ағынды сулардағы фосфордың қалпына келу коэффициенті 40-50%, ағынды сулар мен ағынды сулардың күлінен қалпына келу деңгейі 90% дейін жетуі мүмкін. Фосфорды көптеген нысандарда тұндыруға болады, олардың бірі- струвит(жоғары сапалы,баяу шығаратын тыңайтқыш ретінде бағаланады). Фосфордың мелиорациясын үнемді ету үшін қалпына келтіру процесін жақсарту қажет. Ultrasonication- бұл процесті жеделдететін және қалпына келтірілген минералдардың шығымдылығын арттыратын процесті күшейтетін әдіс.
    Непрерывная ультразвуковая обработка раствора производит множество нуклеационных участков, так что создается большое количество мелких кристаллов.
    Ерітіндіні үздіксіз ультрадыбыстық өңдеу көптеген нуклеация учаскелерін жасайды, осылайша көптеген кішкентай кристалдар пайда болады.
    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.
    Ох және т.б.(2010) графен оксиді(GO) қабаттарын шығару үшін ультрадыбыстық сәулелену арқылы дайындық бағытын көрсетті. Сондықтан олар 200 мл деионизацияланған суда жиырма бес миллиграмм графен оксиді ұнтағын тоқтатты. Олар араластырып біртекті қоңыр суспензия алды. Алынған суспензия Ультрадыбыспен(30 мин, 1.3 × 105J)және кептіруден кейін(373 К) ультрадыбыстық өңделген графен оксиді болды. FTIR спектроскопия ультрадыбыстық емдеу граф оксидінің функционалдық топтарын өзгертпегенін көрсетті.
    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.
    Манотермосоникация(МТС)- Жоғары қысым мен температура жағдайында Ультрадыбыспен-- lipoxygenase(LOX) ферментін инактивтеу үшін дәлелденген әдіс. Липоксигеназа белсенділігі май қышқылдары мен пигменттердің тотығуына әкеледі. Қарқынды ультрадыбыстық толқындар липоксигеназ, пероксидаза және полифенол оксидазы сияқты ферменттердің инактивациясын немесе денатурациясын тудырады.
    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.
    Джанг және т.б.(2016) перовскитті нанокристалдардың қорғасын галогенидінің сәтті ультрадыбыстық көмегімен синтезі туралы хабарлады. УДЗ, APbX қолдану3 құрамы кең перовскитті нанокристалдар, мұнда A= CH3nH3, Cs немесе HN= CHNH3(формамидиниум) және X= Cl, Br, немесе I,тұнба болды. Ultrasonication прекурсорлардың еру процесін жылдамдатады(AX және PbX)2толуолда болады, ал еру жылдамдығы нанокристалдардың өсу жылдамдығын анықтайды. Кейіннен, зерттеу тобы үлкен көлемді кремний оксиді субстраттарына біркелкі өлшемді нанокристалдармен біртекті айналдыру арқылы жоғары сезімталдықты фотодетекторларды ойлап тапты.
    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.
    Микробтық ферменттер(мысалы, каталаза, амилаз, протеаз, пектиназ, глюкоза изомерасы, целлюлоза, гемикеллулаза, липаза, лактаза, стрептокиназа) және рекомбинантты ақуыздар сияқты интрулинді компоненттерді өндіру үшін(мысалы, инсулин, гепатит В вакцина, интерферон, гранулоцит колониясын ынталандыратын фактор, стрептокиназ), қажет болған белоктарды босату үшін ферменттеу процесі аяқталғаннан кейін жасушалардың лизис болуы/ бұзылуы керек. Ультрадыбыспен тұтқыр мицелиялық ферменттеу сорпасынан жасушааралық және жасушадан тыс полисахарид-белок кешендерін алу жеңілдетілді. Өнеркәсіптік өнімділігі ментиімділігінен басқа, Ультрадыбыспен жасуша лизисі және жасушааралық материяны шығару үшін сенімді және сенімді.
    Ультразвуковой дезинтегратор Uip500hd для ультразвуковой обработки вина.
    Ультрадыбыспен UIP500hd шарап ультрадыбыстық өңдеу үшін.
    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.
    GDmini2- тікелей шыны түтік тәріздес ультрадыбыстық гомогенизатор. Бұл гомогенизирленген, шыны түтік арқылы ағып жатқан сұйықтықтарды эмульгирлейді, жасушаларды бұзады,бөледі. Ол жалғыз немесе қайталанатын ультрадыбыстық өңдеу үшін кірістірілген реактор ретінде пайдаланылуы мүмкін.
    Использовали кристаллы LiCoO2 до( а) и после( б) ультразвуковой обработки при 120° С в течение 6 ч. источник: Zhang et al. 2014.
    Сағат бұрын 120 ° C температурада ультрадыбыстық өңдеуден кейін(а) және кейінгі(b) LiCoO2 кристалдары. Дерек көзі: Zhang et al. 2014 ж.
    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.
    Ультрадыбыстық өңдеудің кавитациялық әсері амплитуда(А), қысым(р), реактордың көлемі(VR), температура(T), тұтқырлығы(η) және басқалары арқылы анықталған бетінің қарқындылығына байланысты. Плюс және минус белгілері арнайы параметрдің Ультрадыбыспен қарқындылығына оң немесе теріс әсерін көрсетеді.
    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.
    Hielscher Ультрадыбыспен беделді Frost алды& Салливан Технологиясы Жылдық инновациялар компаниясы биодизель өндірісінің жаңа ультрадыбыстық технологиясын дамытуды мойындайды. Көбірек білу үшін осында басыңыз.
    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.
    Бурк, П.; Tiwari, B.; O'Donnell, C.; Каллен, П.Ж.(2010):өнеркәсіптік маңызды тағамдық ферменттерге ультрадыбыстық өңдеудің әсері. Тағамдық ғылымдар мен технологиялар саласындағы үрдістер, Vol. 21, 2010 ж.
    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.
    MultiPhaseCavitator Insert(InsertMPC48) сұйық/ сұйық немесе сұйық/ газ қоспаларын ультрадыбыстық өңдеуді жетілдіруге арналған. 48 өте жақсы канюлалар сұйық фазаға сұйықтықты немесе газды кавитация аймағында тікелей енгізеді. Бұл өте кішкентай суспензия немесе өте көп беттік аймақ беретін газ көпіршіктері жасайды.
    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.
    W ультрадыбыстық қуаты бар UIP2000hdT пилоттық және үлкен көлемде оңай қолдануды қамтамасыз етеді.Тиісті sonotrodes сияқты cascatrode ™ сұйықты ультрадыбыстық өңдеудің қажетті қарқынын қамтамасыз етеді. Тиісті ағындық жасушалар үздіксіз жұмыс істеу үшін ұсынылады. Дыбыс қорғаныш қаптамалары UIP2000hdT негізінде ультрадыбыстық жүйесін толтырады. Жоғарыдағы суретте 24xUIP2000 ыдырау жүйесі көрсетілген. 48 кВт-ны құрама қуаты шамамен 6м³/ сағ.
    Соностанция- Ультразвуковая система Hielscherс ультразвуковыми 2x 2кВт, перемешивают танк и насос- является удобной для пользователя системой для ультразвуковой обработки.
    SonoStation- Hielscher ның ультрадыбыстық2x 2kW ультрадыбыстық жүйесі, араластырғыш танк және сорғы- ультрадыбыстық өңдеу үшін ыңғайлы жүйе.
    CF Liu, WB Zhou( 2010): Стимулирование ферментации био- йогурта с помощью ультразвуковой обработки с высокой интенсивностью.
    CF Liu, WB Zhou(2010): Жоғары қарқынды ультрадыбысты өңдеу арқылы био йогурт ашытуды ынталандыру.
    Нәтижелер: 106, Уақыт: 0.0335

    Сөзбе-сөз аударма

    Үздік сөздік сұраулары

    Орыс - Қазақ