Ultrason Sonicateur 1000W De Type Laboratoire À Vendre
| Prix : | 10.000 $ |
| Code de l'annonce : | M-417106 |
| Type d'annonce : | À vendre - Neuf |
| Vues : | 740 |
| Date de mise à jour : | 13 Sep 2026 |
| Type de production : | Production spéciale |
| Fabricant : | Sonomekanik |
| Modèle : | Ultrasonik Sonikatör |
| Année de production : | 2026 |
année
Garanti Ultrasonik
Ultrason Sonicateur 1000W De Type Laboratoire À Vendre Description de l'annonce
LABORATOIRE OU TYPE SUR TABLE ULTRASON SONICATEUR : La sonochimie est l'application des ultrasons aux réactions et procédés chimiques. Le mécanisme provoquant des effets sonochimiques dans les liquides est le phénomène de cavitation acoustique. Les appareils ultrasoniques GARANTIE pour laboratoire et industrie sont utilisés dans divers procédés sonochimiques. La cavitation ultrasonique intensifie et accélère les réactions chimiques telles que la synthèse et la catalyse. Réactions sonochimiques : Les effets sonochimiques suivants peuvent être observés dans les réactions et procédés chimiques : augmentation de la vitesse de réaction. Extraction ultrasonique et principe de fonctionnement : La technique préférée pour isoler les composés bioactifs des plantes est l'extraction ultrasonique. La sonication assure une extraction complète, permettant d'obtenir des rendements supérieurs en un temps très court. Cette méthode d'extraction efficace permet d'économiser temps et coûts tout en fournissant des extraits de haute qualité pour l'alimentation, les compléments et les produits pharmaceutiques. L'extraction ultrasonique est utilisée dans l'industrie alimentaire, des compléments et pharmaceutique pour extraire des composés bioactifs tels que vitamines, polyphénols, polysaccharides, cannabinoïdes et autres phytocomposés. L'extraction assistée par ultrasons repose sur le principe de la cavitation acoustique ou ultrasonique. Dispersion ultrasonique des nanomatériaux (nanoparticules) : Les nanomatériaux sont devenus des composants essentiels de produits variés tels que matériaux haute performance, crèmes solaires, revêtements performants ou composites plastiques. La cavitation ultrasonique est utilisée pour disperser des particules de taille nanométrique dans des liquides tels que eau, huiles, solvants ou résines.
Utilisation plus efficace de l'énergie, modification des voies réactionnelles par méthodes sonochimiques, amélioration des performances des catalyseurs de transfert de phase, évitement des catalyseurs de transfert de phase, utilisation de réactifs bruts ou techniques, activation des métaux et solides, augmentation de la réactivité des réactifs ou catalyseurs (plus d'informations sur la catalyse assistée par ultrasons ici), amélioration de la synthèse des particules, revêtement des nanoparticules. Cavitation ultrasonique dans les liquides : La cavitation est la formation, croissance et effondrement des bulles dans un liquide. L'effondrement cavitationnel produit un chauffage local intense (~5000 K), des pressions élevées (~1000 atm), des vitesses de chauffage et refroidissement extrêmes (>10^9 K/s) et des jets liquides (~400 km/h). Nanomatériaux – informations de base : Les nanomatériaux ont une taille inférieure à 100 nm. Ils progressent rapidement dans les formulations de peintures, encres et revêtements. Les nanomatériaux se divisent en trois grandes catégories : oxydes métalliques, nano-argiles et nanotubes de carbone. Les nanoparticules d'oxydes métalliques incluent l'oxyde de zinc, l'oxyde de titane, l'oxyde de fer, l'oxyde de cérium et l'oxyde de zirconium, ainsi que des composés métalliques mixtes comme l'oxyde d'indium-étain et des oxydes de zirconium et titane. Ce domaine touche plusieurs disciplines telles que la physique, la chimie et la biologie. Les besoins décoratifs nano dans les peintures et revêtements (couleur et brillance), les fonctions (conductivité, résistance aux microorganismes) et la protection des peintures et revêtements (résistance aux rayures, stabilité UV) sont concernés. Le TiO2, ZnO ou l'aluminium, le cérium et d'autres oxydes métalliques nano sont utilisés dans les nouvelles formulations de peintures et revêtements. La réduction de la taille des particules modifie les propriétés chimiques, la couleur et les interactions avec d'autres matériaux. Ces changements affectent aussi les propriétés électroniques. La surface du matériau augmente, permettant une interaction accrue avec d'autres substances, par exemple la matrice de résine. L'activité de surface est un aspect important des nanomatériaux. L'agglomération et l'agrégation empêchent le contact de la surface avec d'autres matériaux. Seules des particules bien dispersées ou monodispersées permettent d'exploiter pleinement le potentiel du matériau. En conséquence, une bonne dispersion réduit la quantité de nanomatériaux nécessaire pour obtenir le même effet. La plupart des nanomatériaux restent coûteux, ce qui rend cette approche importante pour la commercialisation des formulations contenant des nanomatériaux. Aujourd'hui, de nombreux nanomatériaux sont produits par des procédés secs. Il est donc nécessaire d'incorporer les particules dans des formulations liquides. La plupart des nanoparticules forment des agglomérats lors du mouillage. Les nanotubes de carbone sont particulièrement difficiles à disperser dans des liquides tels que eau, éthanol, huiles, polymères ou résines époxy, en raison de leur forte adhérence. Les équipements traditionnels de traitement, tels que mélangeurs à cisaillement élevé, homogénéisateurs à haute pression, colloïdes et broyeurs, sont insuffisants pour séparer les nanoparticules en particules individuelles. La cavitation ultrasonique est très efficace pour briser les amas, agglomérats et même les particules primaires. Lors de l'utilisation des ultrasons, les jets liquides obtenus par cavitation ultrasonique atteignent des vitesses jusqu'à 1000 km/h, provoquant des collisions entre particules. Cela casse les forces de Van der Waals dans les agglomérats et même les particules primaires.










