Ultraljudshomogeniseringär att uppnå effekten av jämn spridning av material genom att använda ultraljudets kavitationseffekt i vätska. Kavitation avser att vätskan under ultraljudsverkan producerar hål på platser med svag intensitet, det vill säga små bubblor. Små bubblor pulserar med ultraljudet, och hålen kommer att kollapsa i en akustisk cykel.
En fysisk, kemisk eller mekanisk förändring som får en bubbla att växa eller kollapsa. De fysiska, mekaniska, termiska, biologiska och kemiska effekterna som orsakas av kavitation har bred tillämpningspotential inom industrin.
Som ett fysiskt medel och verktyg kan den skapa en rad förhållanden som liknar kemiska reaktioner. Denna energi kan inte bara stimulera eller främja många kemiska reaktioner och accelerera hastigheten på kemiska reaktioner, utan också ändra riktningen på vissa kemiska reaktioner och producera oväntade effekter och mirakel.

Tillämpning av ultraljudshomogenisering:

1. Biologiskt område: det är mycket lämpligt för att knäcka bakterier, jäst, vävnadsceller, DNA-skärning, chipdetektering etc., och används för att extrahera protein, DNA, RNA och cellkomponenter.

2. Läkemedelsområdet: ultraljudshomogenisering används ofta i analys-, kvalitetskontroll- och FoU-laboratorier inom läkemedelsområdet och tillhandahåller många tjänster, såsom omrörning och blandning av prover, krackning av tabletter, tillverkning av liposomer och emulsioner, etc.

3. Kemiskt fält: ultraljudshomogenisering kan accelerera fysikaliska och kemiska reaktioner. Den är mycket lämplig för kemisk syntes av katalysatorer, syntes av nya legeringar, katalytisk reaktion av organiska metaller, mikrokapslar av proteiner och hydrolyserade ester, etc.

4. Industriell tillämpning: ultraljudshomogenisering används ofta för att producera latex, katalysera reaktioner, extrahera föreningar, minska partikelstorleken etc.

5. Miljövetenskap: ultraljudshomogenisering används ofta för att behandla jord- och sedimentprover. Med 4–18 timmars Soxhlet-extraktionsarbetsbelastning kan det slutföras på 8–10 minuter.


Publiceringstid: 2 mars 2022