当前位置:杭州声晖超声科技有限公司>>技术文章
非接触超声波铣削高速旋转无碳刷铣削设备,超声铣削从微观上看是种脉冲铣削。在个振动周期中,刀具的有效铣削时间很短,大于80%时间的里刀具与工件、切屑分离。刀具与工件、切屑断续接触,这就使得刀具所受到的摩...
声和超声波悬浮是在重力或微重力空间利用驻波声场中的辐射压力与悬浮体重力相平衡,而使其稳定悬浮在声场中的技术,这一技术在70年代以后才迅速发起来,用于流体的力学性质研究、物性测量和无容器的材料处理和制备...
酒类在生产工艺上需要较长的储存期。因为刚生产出来的酒含有有戊醉成分冲鼻,有剌激和辛辣等不愉快的气味。经过一段时间的储存(陈化)以后,香味协调,剌激辛辣味明显减少,酒味柔和。传统来讲,酒的陈化时间一般长...
液体声场中的超声波度(声功率)也称声,是超声波系统一个重要的指标,它对清洗机的清洗效果,超声波处理机的工作效率有直接的影响。当我们对超声波换能器压电陶瓷施加一个作用力时,它就能将该作用力转换成电信号。...
高能超声具有*的声学效应。在金属凝固过程中引入超声振动,凝固组织从粗大的柱状晶变为均匀细等轴晶,金属的宏观及微观偏析均得到。普遍认为,高能超声波在超声波处理、超声波金属处理、超声波晶粒细化、超声波金属...
超声振动铣削从微观上看是一种脉冲铣削。在一个振动周期中,刀具的有效铣削时间很短,大于80%时间的里刀具与工件、切屑分离。刀具与工件、切屑断续接触,这就使得刀具所受到的摩擦变小,所产生的热量大大减少,铣...
超声波设备在石墨烯制备中的应用,主要是在溶剂热插层法和氧化还原法上,这两种方法操作较为简便,而且成本低于其他制备的方法,是目前国内大规模制备纳米级石墨烯粉体主要采用的生产方式。由于超声波在液体中会产生...
病毒感染的肺炎疫情发生以来,防护口罩、防护等防疫物资因社会需求量剧增而异常紧缺。疫情就是命令,疫情就是召唤。声晖超声超声积极响应国家号召,基于在超声加工技术应用上的积累沉淀,紧急组织资源升级技术和复产...
超声化学主要是研究超声波作用于化学反应时所产生的不同效果,比如利用超声波作用可以加快原有化学反应的速度,有效提高反应物的产出率、降低反应所需条件等。超声波在合成化学、催化化学和电化学中都可以产生显著效...
声晖公司超声波防除垢是在超声波清洗的基础上运用超声波的空化效果、剪切应力、电离效应对工业液体、气体管道上附着物进行清理除垢,同时超声波振动还会破坏垢物的结垢条件,从而起到防垢作用。超声波防除垢被广泛应...
超声萃取超声波萃取是利用超声波在提取溶媒中产生的空化效应和机械冲击作用,尽可能地破碎药材的细胞壁,使细胞中的有效成分更多地释放并溶入提取溶媒中。同时超声波作用可加速溶媒介质的分子运动,使得溶媒介质粒子...
超声破碎和超声波乳化比较类似的一种运用就是超声破碎。利用超声波的空化效应,产生高压重接和高频应力,作用于该区域物料,达到粉碎目的。超声破碎可以用于粉碎动、植物细胞、分散矿物粉末。相比球磨机等传统机械粉...
超声乳化是指在超声波作用下,通过超声波搅拌和冲击作用,使得两种不相溶液体逐渐混合,一种液体均匀分布在另一种液体之中,终形成乳状液体的工艺过程。超声乳化在制药过程和日用品生产工业中获得了很多应用,可以制...
超声切割超声波切割是利用超声切割刀将超声波能量聚焦集中到被切割材料的切割部位。从而使得该部位在超声波能量的作用下,瞬间被软化,降低材料的度,在很小的力量作用下,材料就可以被很轻易的切割开。传统的切割方...
超声焊接超声焊接是利用超声波的机械振动在焊件粘合面产生高频振动摩擦,进而产生热能,从而使焊接表面温度迅速升高,焊接粘合面物质被高温熔化形成液体,从而流入被焊接面间的缝隙。超声波振动作用停止后,焊接系统...
超声波应用技术简介超声波是在介质中传播的机械波,同时具有波动和能量的属性。根据超声波能量的大小可以分为两种应用方式:一类是利用低度超声波的波动特性来探测不同介质的属性的检测超声。检测超声是工业探伤及医...
超声波在介质中进行传播时,会与传播介质发生多种效应,使得介质产生相应的机械、物理、电磁、化学变化,进而产生诸如机械的、电磁的、热能的、化学的相关效应:(1)机械效应:超声波所产生的机械振动作用会使得固...
物体的振动能够产生的波动,频率在16Hz到20kHz之间的机械波能引起人类听觉,这个波段的机械波叫做声波。频率低于20kHz的叫做次声波,平率超过20kHz的叫做超声波,常见的超声波频率段为几十kHz...
随着难加工材料精度要求的提高,特别是航空航天零件,一维超声加工已经明显不能满足生产的需要,二维超声振动加工应运而生了。超声波椭圆振动切削已受到学术界和企业界的重视,美国、英国、德国和新加波等国的大学以...
什么是石墨烯?将石墨的层状结构无限剥离,直到原子级厚度,该薄层碳材料的性质与原来的石墨有不同(电子运动性质发生重大变化),该薄层碳材料取名石墨烯。2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯...
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。