随着化学合成方法的发展,为了寻找更有效的手段,人们开始把超声波引入材料的合成。超声波所具有的特殊效能在材料化学中起到了其他方法所无法达到的作用,仅从超声波在液体中空化所产生的高温、高压看,其瞬时释放的**能量是其它方法望尘莫及的,超声波定量控制带来的效果更是非常神奇。超声波早已广泛应用于金属探矿、地质找矿、海洋探测及生物降解等许多领域。超声波在材料合成中有着较大的潜力,特别是一些目前我们采用激光、紫外线照射和热、电作用无法实现的目标,通过超声波方法却能达到,尤其是纳米材料的制备方面。
纳米粒子制备技术是化学*领域之一,将超声电化学合成技术应用于纳米粒子的制备具有潜在的应用价值。电解法是一种通用的氧化还原方法,它不仅能提供较强的氧化还原能力,而且这种能力可以通过电压方便地进行调整。超声波对电化学过程起促进和物理强化作用,直径在20~50μm之间的金属粉末目前普遍采用在高电流密度下电解相应的电解质水溶液制备。为了在电解过程中获得高成核速率和小成核直径可以采用两种方法:一是对电解质溶液强烈搅拌,另外也可采用脉冲电流来得到较高的电流密度。如果电解速率或成核速率很高而晶体长大速率相对较小,则有利于产生**细粉末;反之,若电解速率小于晶体长大速率则可能在电极上生成致密的电镀层。因此,根据过程条件控制的不同,一个电化学过程可以是典型的电镀过程,也可以是**细粉体的制备过程。Mastai等人[14]较近用脉冲超声电化学合成技术制备了CdSe纳米粒子。通过控制各种电沉积和声参数,使晶体的尺寸从无定形的射线到9nm(闪锌矿相)。他们发现将超声刺激与电沉积结合,能够制备可控制大小的CdSe纳米粒子。Delplancke等人用脉冲超声电化学合成技术制备磁性纳米粒子(Fe-Co、Fe-Ni、Fe-Co-Ni体系),磁性纳米粒子的组成和均匀性通过选择电化学和超声参数控制。朱俊杰等在超声场作用下,以硝酸银为前驱物,选用不同的络合剂,通过控制恒电流或恒电位条件,制备出球形、棒状、树枝状的银纳米颗粒及纳米线。本课题组采用类似的方法,以硝酸银为前驱物,EDTA为络合剂,在恒电流条件下,只改变硝酸银的浓度,就制备出了球形、棒状及树枝状的银纳米颗粒。并且,在上述体系中加入一定量的保护剂PVP(聚乙烯吡咯烷酮)后,产物中除了球形纳米颗粒外,还生成了银纳米线。
总之,超声空化作用可以较大地提高非均相反应的速率,实现非均相反应物间的介质均匀混合,加速反应物和产物的扩散过程,促进固体新相的生成,控制颗粒的尺寸和分布。超声波在强化非均相界面之间的传质方面和传统的方法相比具有明显的优势和*到之处。通过不同技术的有效耦合来强化化学反应或传递过程是近年来化学和化工领域的一个新趋势。例如激光技术、**重力技术、等离子体技术、微波技术等在纳米材料的制备方面都有相关的研究报道,针对具体体系的特点来设计这些技术间的优化组合,有可能以较小的代价达到预想的目的。目前,市场上已经有工业规模的超声波发生设备,这将为超声技术应用于**细和纳米粉体材料的规模化制备奠定了基础,超声技术在这方面具有广阔的发展前景。
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词条说明
用超声波焊接技术进行焊接时,塑料件的结构设计****考虑如下几点: ① 焊缝的大小(即要考虑所需强度) ② 是否需要水密、气密 ③ 是否需要**的外观 ④ 避免塑料熔化或合成物的溢出 ⑤ 是否适合焊头加工要求 焊接质量可以通过下面几点的控制来获得: ① 材质 ② 塑料件的结构 ③ 焊接线的位置和设计 ④
研磨聚能器又称超声波磨具抛光机,属于超声波聚能器的一种。主要由大功率超声波换能器、变幅杆、工具头、封筒等几部分组成。超声波研磨机主要是利用超声波的高速振动,在被加工表面产生撞击,磨削被加工表面,使之达到所需要的形状和尺寸。 产品特点:1、性能高:超声波研磨机机械Q值高,电声转换**达90%以上。2、振幅大:阵子震速高,与磁致伸缩换能器相比震幅提高50%以上。 3、变幅杆作为机械部件阻扰换能器,使
1、振子与模具连接好后如非必要,勿拆解模具。若在调试中需要拧紧模具或更换模具,应使用台钳夹紧模具,然后对变幅杆进行拧紧或拆解操作 ,若使用扭力扳手更佳,保持在不小于160N。 2、振子尾部螺钉为压紧压电陶瓷所用,任何情况下切勿拧动该螺钉,否则会导致振子报废。 3、振子尾部压电陶瓷及铜片在上电后带有高压电,切勿用手触摸该区域。如需移动振子,应当**关闭电源,然后用导线短接两侧铜片(消除残余电压)。
超声波萃取工作原理: (1)加速介质质点运动。 超声波在液体介质中传播时,在其传播的波阵面上将引起介质质点(包括药材重要有效成分的质点)的运动,使介质质点运动获得**的加速度和动能。质点的加速度经计算一般可达重力加速度的二千倍以上。由于介质质点将超声波能量作用于药材中药效成分质点上而使之获得**的加速度和动能,迅速逸出药材基体而游离于水中。 (2)空化作用。超声波在液体介质中传
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