Ultrassônico Sonicator 1000W Para Laboratório À Venda
| Preço : | 10.000 $ |
| Código do Anúncio : | M-417106 |
| Tipo de Anúncio : | À Venda - Novo |
| Visualizações : | 740 |
| Data da Atualização : | 13 Set 2026 |
| Tipo de Produção : | Produção Especial |
| Marca : | Sonomekanik |
| Modelo : | Ultrasonik Sonikatör |
| Ano de Produção : | 2026 |
ano
Garanti Ultrasonik
Ultrassônico Sonicator 1000W Para Laboratório À Venda Descrição do Anúncio
LABORATÓRIO OU TIPO DE BANCO DE ULTRASSOM SONICADOR: Reação Sonquímica e Síntese Sonquímica, a aplicação do ultrassom em reações e processos químicos. O mecanismo que causa efeitos sonquímicos em líquidos é o fenômeno da cavitação acústica. Os dispositivos ultrassônicos GARANTIA para laboratório e indústria são usados em diversos processos sonquímicos. A cavitação ultrassônica intensifica e acelera reações químicas como síntese e catálise. Reações Sonquímicas: Nas reações e processos químicos, os seguintes efeitos sonquímicos podem ser observados: aumento da velocidade da reação. Extração Ultrassônica e Princípio de Funcionamento: A técnica preferida para isolar compostos bioativos de botânicos é a extração ultrassônica. A sonicação proporciona uma extração completa, obtendo assim rendimentos superiores em um tempo muito curto. Sendo um método de extração tão eficiente, a extração ultrassônica economiza custo e tempo, fornecendo extratos de alta qualidade para alimentos, suplementos e produtos farmacêuticos. A extração ultrassônica é usada para extrair compostos bioativos como vitaminas, polifenóis, polissacarídeos, canabinoides e outros fitoquímicos em indústrias de alimentos, suplementos nutricionais e farmacêuticas. A extração assistida por ultrassom baseia-se no princípio de funcionamento da cavitação acústica ou ultrassônica. Dispersão Ultrassônica de Nanomateriais (Nanopartículas): Nanomateriais tornaram-se componentes essenciais de diversos produtos, como materiais de alto desempenho, protetores solares, revestimentos de desempenho ou compósitos plásticos. A cavitação ultrassônica é usada para dispersar partículas em nanoescala em líquidos como água, óleo, solventes ou resinas.
Uso mais eficiente de energia, alteração do caminho da reação por métodos sonquímicos, melhoria do desempenho de catalisadores de transferência de fase, evitação de catalisadores de transferência de fase, uso de reagentes técnicos ou brutos, ativação de metais e sólidos, aumento da reatividade de reagentes ou catalisadores (para mais informações sobre catálise assistida por ultrassom, clique aqui), melhoria da síntese de partículas, revestimento de nanopartículas. Cavitação Ultrassônica em Líquidos: Cavitação é a formação, crescimento e colapso de bolhas em um líquido. O colapso cavitacional produz aquecimento local intenso (~5000 K), altas pressões (~1000 atm), taxas extremas de aquecimento e resfriamento (>109 K/s) e jatos líquidos (~400 km/h). Nanomateriais – Informações de Fundo: Nanomateriais são materiais com tamanho inferior a 100 nm. Eles estão rapidamente avançando para formulações de tintas, tinturas e revestimentos. Nanomateriais são divididos em três categorias principais: óxidos metálicos, argilas nanoestruturadas e nanotubos de carbono. Nanopartículas de óxidos metálicos incluem óxido de zinco em nanoescala, óxido de titânio, óxido de ferro, óxido de cério e óxido de zircônio, bem como compostos metálicos mistos como óxido de índio-estanho e óxidos de zircônio e titânio, por exemplo, óxido de índio-estanho. Este pequeno assunto afeta várias disciplinas como física, química e biologia. Necessidades decorativas nano para tintas e revestimentos (por exemplo, cor e brilho), objetivos funcionais (por exemplo, condutividade, resistência a microrganismos) e proteção de tintas e revestimentos (por exemplo, resistência a riscos, estabilidade UV). TiO2 e ZnO ou alumínio, cério, especialmente óxidos metálicos em nanoescala, incluindo sílica e pigmentos nanoestruturados, encontram aplicação em novas formulações de tintas e revestimentos. Quando o tamanho da partícula diminui, propriedades como reatividade química e interação com outras substâncias, por exemplo, a matriz da resina, mudam. Mudanças nas propriedades levam a alterações nas propriedades eletrônicas. A redução do tamanho das partículas aumenta a área superficial do material. Portanto, uma porcentagem maior de átomos pode interagir com outras substâncias, como a matriz da resina. A atividade superficial é um aspecto importante dos nanomateriais. A aglomeração e agregação impedem a área superficial de contato com outras substâncias. Apenas partículas bem dispersas ou individualmente dispersas permitem o uso total do potencial útil do material. Consequentemente, uma boa dispersão reduz a quantidade de nanomateriais necessária para obter o mesmo efeito. Como a maioria dos nanomateriais ainda é bastante cara, essa abordagem é importante para a comercialização de formulações de produtos contendo nanomateriais. Atualmente, muitos nanomateriais são produzidos por processos secos. Portanto, as partículas precisam ser dispersas em formulações líquidas. A maioria das nanopartículas forma aglomerados durante a molhabilidade. Especialmente nanotubos de carbono são difíceis de dispersar em líquidos como água, etanol, óleo, polímero ou resina epóxi devido à alta viscosidade. Equipamentos tradicionais de processamento, como misturadores de cisalhamento alto ou rotor-estator, homogeneizadores de alta pressão e colóides e moedores, são insuficientes para separar nanopartículas em partículas individuais. Para partículas menores que alguns nanômetros a micrômetros, a cavitação ultrassônica é muito eficaz na quebra de aglomerados, agregados e até partículas primárias. Durante o uso do ultrassom, fluxos de jatos líquidos obtidos pela cavitação ultrassônica colidem partículas a velocidades de até 1000 km/h. Isso quebra as forças de Van der Waals em aglomerados e até partículas primárias.
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