Ултразвуков ефект на ултразвукова кавитационна машина
Ултразвуковият ефект на ултразвуковата кавитационна машина: Когато ултразвуковата вълна се разпространява в ултразвуковата кавитационна машина, поради взаимодействието между ултразвуковата вълна и ултразвуковата кавитационна машина, ултразвуковата кавитационна машина претърпява физически и химични промени, като по този начин произвежда серия от механични , термични и електромагнитни Акустичните и химичните ултразвукови ефекти включват следните 4 ефекта:
① Механични ефекти. Механичното действие на ултразвука може да стимулира течна емулгиране, втечняване на гел и твърда дисперсия. Когато в ултразвуковата машина за ултразвукова кавитация се формира постоянна вълна, малките частици, суспендирани в течността, се кондензират във възлите поради механична сила, образувайки периодично натрупване в пространството. Когато ултразвуковите вълни се разпространяват в пиезоелектрични материали и магнитострикционни материали, индуцирана електрическа поляризация и индуцирана магнетизация поради механичното действие на ултразвуковите вълни (вж. Физика на ултразвукова кавитационна машина и магнитострикция).
② Кавитация. Когато ултразвуковите вълни действат върху течности, могат да се генерират голям брой малки мехурчета. Една от причините е, че частичното напрежение на опън се появява в течността, за да образува отрицателно налягане. Намаляването на налягането кара първоначално разтвореният в течността газ да се пренасити и да излезе от течността и да се превърне в малки мехурчета. Другата причина е, че силното напрежение на опън&„разкъсва GG“; течността в кухина, която се нарича кавитация. Вътре в кухината има течна пара или друг газ, разтворен в течност и дори може да е вакуум. Малките мехурчета, образувани от кавитация, ще продължат да се движат, да растат или внезапно да се спукат с вибрациите на околната ултразвукова машина за кавитация. Когато се спука, околната течност внезапно се втурва в балона, генерирайки висока температура, високо налягане и ударни вълни. Вътрешното триене, придружено от кавитация, може да образува електрически заряди и да причини излъчване на светлина в мехурчетата поради разряд. Технологията на ултразвуковото третиране в течност е свързана най-вече с кавитацията.
③ Термичен ефект. Тъй като ултразвуковите вълни карат веществото да вибрира, то може да доведе до топлинен ефект, когато се абсорбира от ултразвуковата кавитационна машина.
④Химичен ефект. Ефектът на ултразвука може да стимулира или ускори определени химични реакции. Например чистата дестилирана вода се подлага на ултразвукова обработка, за да се получи водороден прекис; азотно разтворената вода произвежда азотна киселина след ултразвукова обработка; водният разтвор на багрилото се обезцветява или избледнява след ултразвукова обработка. Появата на тези явления винаги е придружена от кавитация. Ултразвукът може също да ускори хидролизата, разлагането и полимеризацията на много химически вещества. Ултразвукът също има значителен ефект върху фотохимичните и електрохимичните процеси. След като водните разтвори на различни аминокиселини и други органични вещества се обработват ултразвуково, характерните абсорбционни ленти изчезват и показват еднакво общо поглъщане, което показва, че кавитацията е променила молекулярната структура.
