超生波雾化是利用超声能量使液体形成细雾滴的过程
超声波是液体雾化有两种方式:
1. 处于震动表面的薄液层在超声震动下激起毛细重力波
2. 雾化方式是超声波喷泉成雾
方式一:
两种理论解释,分别是微激波理论和表面张力波理论。
一方面,微激波理论解释,超声波在液体介质中产生的空化效应导致微激波的产品从而产生雾化现象。空化的空泡崩溃时除了产生热和光辐射外其他部分以微激波的形式辐射,当微激波达到一定强度时引起液体的雾化。
另一方面,表面张力理论认为雾滴的产生是由于液体表面波的不稳定使得液体产生雾化,具体的说当一定声强的超声波通过液体指向气液界面,超声波在此界面形成表面张力波,在与表面张力波相垂直的力的作用下,一旦震动面的振幅达到一定值,液滴即从波峰上飞出而形成雾化。 超声波液体处理可以制备生物医学材料,如人工骨骼等。山东耐用超声波雾化调试
第三代技术------超声波雾化(现有常规技术):
原理:在封闭的水箱内,超声波雾化技术将精油和水的混合物震动雾化成微小颗粒。
优点:可见雾流,静音
缺点:
- 芳疗效果的有效性:基于水性液体和油性液体的性质差异,精油原液一般覆盖在水层表面。超声雾化技术克服液体表面张力将水层表面的精油短时间内迅速雾化出去,后续雾化时精油含量明显降低,精油实际利用率低,芳疗效果因纯度不够而变差。
- 使用便利性差:需要频繁加水、倒水以及对频繁对水箱的及时清洗,而且意外倾倒时水会直接溢出到台面和地板
- 潜在卫生风险:如果容器中的水未及时更换或者清洁不够,水箱中会繁殖细菌,导致细菌随香氛雾流进入人体 河北定制超声波雾化市场价超声波雾化器可以用于制造食品添加剂中的微粒。
超声波雾化喷嘴的流量范围一般都比较大,不像传统空气驱动的喷嘴需需要依靠空气的力量,来分解液体流进行雾化。因此同一溶液单位时间内喷嘴雾化的液体量,主要由雾化喷嘴结合使用的液体输送系统控制。
纯溶液在大多数情况下与纯液体相似,除了当溶解液中含有很长的聚合物分子链。在这种情况下,聚合物分子的长度会影响雾化过程,当液滴从整个液体中分离并进而形成雾化时,那些聚合物分子就会阻碍这种离散液滴的形成。
带有不溶解固体的混合液,有三种因素会影响雾化能力:颗粒大小、 固体浓度及固体颗粒与载体之间的动态关系。
固体颗粒的浓度十分重要,上限值大约为30%, 在高浓度情况下,要有恰当的条件才能雾化。即使颗粒大小合适,液体雾化的可行性还受别的动态因素影响,诸如载体的粘度及固体成分保持悬浮状态的能力。
超声雾化喷涂优点
喷涂图案易于成型,适用于精确的涂层应用可以喷涂任何形状物体,均匀的微米厚涂层超声雾化喷涂可减少关键制造过程中的停机时间超声波雾化流量能力,可间歇或连续性工作高度可控制的喷雾量,喷涂质量更加可靠能耗低,雾化效率高,对雾化液体的限制较小可减少反喷造成的浪费及空气污染,节约成本无压力,无噪音,没有运动部件磨损、无堵塞雾化喷嘴由钛材料制成,具有强高度、抗腐蚀性 超声波雾化器可以用于去除污染物、杀灭细菌等应用。
首先,单晶片的压电陶瓷换能器组成的超声波雾化器可以说是为常见也是早的超声波雾化方式,又被俗称为超声波雾化片(如图1所示)。该种技术是通过压电陶瓷换能器(雾化片)在液体中振动发射超声波,当超声波传递到液体与空气的交界面时,由于不同介质声阻抗的巨大差异,超声波能量会在交界面处快速聚集并将液体终撕裂成微小的液滴而形成雾化。这种单晶片压电陶瓷式超声雾化技术早的行业应用可追溯到上世纪60到70年代,是用于医用雾化吸入也就是雾化药物吸入行业的。随后日本等国将此技术又开始用于对环境的加湿,从而开始了超声波雾化的使用。东方金荣Siansonic于上世纪90年代发明了基于镍电极压电陶瓷的超声波雾化换能器,防腐性和耐久性远超传统的银电极,于是让单晶片压电陶瓷的超声雾化有了更广阔的用武之地,之后基于此技术的各种超声波雾化器、加湿器也如雨后春笋般被不断开发创造出来。该种超声雾化方式的优点是雾化器结构简单成本低,有压电陶瓷圆片作为雾化换能器,且超声频率较高,一般为1-3MHz,雾化颗粒小,液滴粒径一般在3-5微米之间。超声波液体处理可以用于制备纳米颗粒、蛋白质改性、药物载体等领域。河北定制超声波雾化市场价
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喷头:
喷头是雾化装置中获得雾化介质高能、高速的装置,也是对雾化效率和雾化过程稳定性起着重要作用的关键部件。它的作用是控制雾化介质的流量和流型。雾化喷头实际上是一个转换器,它将高压气体的动能转换为金属表面的能。喷头由强度钛合金和其他专有金属制造,使它们特别耐化学腐蚀,并提供优越的声学性能。我们提供类型有:广域型--宽幅型--散射型--长嘴型--聚拢型--线喷型等六种超声波雾化喷头。
优势:
1. 喷头本质上是不堵塞的,具有自我清洁装置,而且没有活动部件磨损,减少了关键生产过程中的停机时间。 山东耐用超声波雾化调试