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河北超聲波霧化技術

來源: 發布時間:2023-11-24

1927年一束強超聲波自浸于液體中的超聲換能器朝向液面發出后,液面上將會出現一層薄霧,薄霧的濃談與超聲波的強度有關,而霧滴的大小則與超聲波的頻率及液體的表面張力有關,這時候在液體的表面處有表面波傳播,表面波的波長也與超聲波的頻率及表面張力有關?,F已證明,霧滴直徑稍微小于表面波的半波長,這使得人們傾向于認為霧滴是表面波在波峰處的噴出物。 超聲波霧化是利用超聲能量使液體形成微細霧滴的過程。 

超聲波使液體霧化有兩種方式:

1.處于振動表面的薄液層在超聲振動下激起毛細一重力波。

2.霧化方式是超聲波噴泉成霧。 超聲波霧化器可以用于制造農藥包裝袋上的印刷圖案。河北超聲波霧化技術

超聲波霧化

單晶片的壓電陶瓷換能器組成的超聲波霧化器可以說是**為常見也是**早的超聲波霧化方式,又被俗稱為超聲波霧化片。

該種技術是通過壓電陶瓷換能器(霧化片)在液體中振動發射超聲波,當超聲波傳遞到液體與空氣的交界面時,由于不同介質聲阻抗的巨大差異,超聲波能量會在交界面處快速聚集并將液體**終撕裂成微小的液滴而形成霧化。

這種單晶片壓電陶瓷式超聲霧化技術**早的行業應用可追溯到上世紀60到70年代,是用于醫用霧化吸入也就是霧化藥物吸入行業的。

隨后日本等國將此技術又開始用于對環境的加濕,從而開始了超聲波霧化的***使用。


湖北國產超聲波霧化廠家直銷超聲波霧化器是一種將液體轉化為細小顆粒的裝置。

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此種霧化方式實際上是一種噴閥而并不是傳統意義上的振動撕裂產生的霧化,所以該種霧化方式與其他超聲霧化方式不同,其霧化粒徑與超聲頻率無關,*與微孔的孔徑有關,霧化粒徑基本與孔徑接近。該種霧化方式主要是為了解決上述第一種單晶片壓電陶瓷霧化的能量轉化效率低這一缺點而發明的,相比于單晶片壓電陶瓷霧化,微孔網片式霧化的比較大優點是霧化效率高,*需要3-5V 的電壓激勵以及1-2W的電功率即可產生良好的霧化效果。并且,利用該技術制作的霧化裝置噴霧方向上可以更加自由,不需要累積一定量的液體才可以霧化。但是,該霧化方式也有諸多缺點,比如雖然霧化效率高,但是由于實際是靠金屬薄片振動,其比較大振動力要遠小于壓電陶瓷,故此它能夠提供的霧化量和霧化能力很低,比較大霧化量通常不足10ml/h,能夠霧化的液體比較大粘度也*為1-2cps。因此也只能霧化與水相近的少量液體。

用途:

超聲波霧化器采用高效集成電路,超小型一體化的獨特結構設計,重要部件采用霧化片。加濕器、熏香器、美容機、消毒機、浴缸造霧機、盆景、工藝品的普遍用途。

超聲波霧化是利用電子高頻震蕩(振蕩頻率為1.7MHz 或2.4MHz,超過人的聽覺范圍,該電子振蕩對人體及動物絕無傷害),通過陶瓷霧化片的高頻諧振,將液態水分子間的分子鍵打散而產生自然飄逸的水霧,不需加熱或添加任何化學試劑。

與加熱霧化方式比較,能源節省了90%。另外在霧化過程中將釋放大量的負離子,其與空氣中漂浮的煙霧、粉塵等產生靜電式反應,使其沉淀,同時還能有效去除甲醛、一氧化碳、細菌等有害物質,使空氣得到凈化,減少疾病的發生。 超聲波霧化可以用于制備納米顆粒、蛋白質改性、藥物載體等領域 。

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聚合物分子液體

純溶液在大多數情況下與純液體相似,除了當溶解液中含有很長的聚合物分子鏈。在這種情況下,聚合物分子的長度會影響霧化過程,那是當液滴從整個液體中分離并進而形成霧化狀態時,那些聚合物分子就會阻礙這種離散液滴的形成。

不溶固體混合液

帶有不溶解固體的混合液,有三種因素會影響霧化能力:顆粒大小、 固體濃度及固體顆粒與載體之間的動態關系。

固體顆粒的濃度十分重要,上限值大約為30%, 在高濃度情況下,要有恰當的條件才能霧化。即使顆粒大小合適,液體霧化的可行性還受別的動態因素影響,諸如載體的粘度及固體成分保持懸浮狀態的能力。 超聲波霧化器可以用于制造紙張中的微粒。河北超聲波霧化技術

超聲波霧化可以用于去除污染物、殺滅細菌等應用。河北超聲波霧化技術

超聲波霧化的原理存在兩種理論解釋。分別是微激波理論和表面張力波理論。 一方面,微激波理論解釋,超聲波在液體介質中產生的空化效應導致微激波的產生從而產生霧化現象。這種理論認為空化效應是使得液體產生霧化的直接原因,空化的空泡崩潰時除了產生熱和光輻射外其余部分以微激波的形式輻射當微激波達到一定強度時引起液體的霧化當微激波達到一定強度時引起液體的霧化。 另一方面,表面張力理論認為霧滴的產生是由于液體表面波的不穩定使得液體產生霧化,具體的說當一定聲強的超聲波通過液體指向氣液界面超聲波在此界面形成表面張力波在與表面張力波相垂直的力的作用下一旦振動面的振幅達到一定值,液滴即從波峰上飛出而形成霧化。這種理論認為表面張力波在它的波峰處產生霧滴,其霧滴尺寸與波長成正比。表面張力波的模型及表面張力波霧化模型圖。河北超聲波霧化技術

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