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由于石油、煤炭等自然能源的日益枯竭以及燃料油的不當燃燒,浮碳、碳氫化合物、一氧化碳、氮氧化物、硫化物和固體顆粒對環境的污染正在惡化。這時,利用超聲波乳化技術對燃油進行乳化的優勢就顯現出來了。環境效益在環境效益方面,燃料乳液是石油等基礎燃料的替代品之一。它可用于未經改裝的柴油發動機,并可將一氧化二氮氣體排放量減少約 35%,因為燃料乳液中的水會降低局部火焰的溫度。此外,由于超聲燃料燃燒較徹底,燃燒過
工作原理:超聲波噴嘴通過將高頻聲波轉換成機械能而工作,機械能被轉移到液體中,產生駐波。液體通過噴嘴導入到霧化面,當液體離開噴嘴的霧化表面時,它被破碎成均勻微米級液滴的細霧,從而實現霧化。在超聲波噴涂過程中,可以精準地控制液滴尺寸和分布,從而使非常小的液滴和顆粒能夠快速蒸發,由此產生具有高比表面積的顆粒,形成薄膜涂層。超聲波噴涂霧化技術可將高度均勻的助焊劑薄膜涂到目標區域,而不會產生過多噴涂且不會堵
介紹:這種40Khz超聲波噴嘴采用特殊的收縮流道設計,使載氣均勻聚集和分布,使超聲波霧化后的液霧以集中的形式噴射,從而減少超聲波噴嘴的噴涂面積。這種40khz超聲波噴嘴適用于噴涂燃料電池膜電極噴涂、薄膜太陽能電池噴涂、選擇性助焊劑噴涂、藥物支架噴涂、藥物球囊導管噴涂等小面積薄膜涂層。超聲波噴嘴的工作原理超聲波噴嘴被構造成通過壓電換能器以高頻縱向振動。這種縱向上下運動在超聲波噴嘴**上的應用液體薄膜
有關研究認為,超聲波霧化是利用超聲波能量使液體在氣相中形成細小液滴的過程,即在振動的液體表面產生超聲波,由振幅組成的振動峰分離并打破來自表面的液滴。隨著超聲波頻率的增加,霧化的液滴變得越來越細。一般在超聲波振動頻率的作用下,可以得到細小的液滴。此外,超聲波頻率場可以消除或變薄傳熱面附近的溫度邊界層,從而促進傳熱。采用不同類型的霧化工藝,可根據能量轉移對液膜表面霧化的影響進行分類。機械或傳統的霧化工
公司名: 杭州功律超聲波設備有限公司
聯系人: 汪雪鳳
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