鸡西市超声波清洗机JTONE -30B大容量
超声波清洗机的操作步骤及注意事项
1.先把超声波清洗槽清洗干净
2.在超声波清洗槽内放入适量清洗液
3.把需要清洗的部件放入清洗槽内的网篮中
4.把50HZ常用电转换成超声频的电能,传输给换能器,再由超声波换能器将高频电能转换成超声振动,辐射至清洗液内进行清洗。
5.取出已经清洗干净的部件
聚同低温超声波萃取仪利用现代聚能超声波技术结合低温恒温系统作为物理手段的新型化学反应装置,超声波是指频率高于20000Hz的声波。它在媒质中传播能引起媒质分子间的剧烈摩擦和热量耗散,从而产生各种初级和次级的超声波效应,如超声波热效应、化学效应、空化效应及其他物理效应等。由于超声波的“空化”作用可造成反应体系活性的变化,产生引发化学反应的瞬时高温高压,形成了局部高能中心,促进化学反应的顺利进行,这是超声波催化化学反应的主要因素。超声波的次级效应如机械震荡、乳化、扩散、击碎等都有利于反应物的充分混合,比一般相转移催化和机械搅拌更为有效的促使反应顺利进行,所以超声波技术也逐渐进入化学实验室,作为一种物理催化手段,使有机药物化学的反应面貌大为改观。
技术参数:
|
产品型号 |
超声功率W |
超声频率KHZ |
内槽尺寸 mm |
外槽尺寸 mm |
加热功率W |
容量 L |
排水 |
|
JTONE-3B |
120 |
40 |
240*135*100 |
270*170*240 |
100 |
3 |
无 |
|
JTONE -6B |
180 |
40 |
300*150*150 |
330*180*280 |
200 |
6 |
无 |
|
JTONE -10B |
240 |
40 |
300*240*150 |
330*270*280 |
250 |
10 |
有 |
|
JTONE -15B |
360 |
40 |
330*300*150 |
360*330*280 |
400 |
15 |
有 |
|
JTONE -22B |
480 |
40 |
500*300*150 |
550*330*310 |
600 |
22 |
有 |
|
JTONE -30B |
600 |
40 |
500*300*200 |
530*330*330 |
800 |
30 |
有 |
超声波清洗技术已有30多年的历史,日本在25年前就开始使用,但一个误解一直困扰着这项技术,使人们怀疑超声波清洗器的效果。传统的超声波清洗器理论认为,气泡起到了清洗的作用。科学家经过反复试验发现,事实上,气泡只是由超声波的强力粗密波引起的单纯的气体爆发而已,它反而会抑制甚至消除超声波清洗器的清洗力,真正发挥清洗作用的是真空的气穴。
1970年,柴野佳英从日本国立福岛工业高等专科学校电气工程专业毕业后,就职于蛇目缝纫机工业技术研究所。1975年,他进入了一家工业清洗公司,当时刚刚开始有超声波清洗器,但大量使用三氯乙烯、氟里昂等有毒有害的化学溶剂作为清洗介质,对环境的污染相当严重。当时由于缺乏资金,一切都只能因陋就简,试验设备更是无从谈起。由于超声波清洗机槽大多采用不锈钢制成,无法从侧面观察超声波在介质中产生的状况,而柴野佳英因为缺钱,买了一个透明塑料鱼缸代替,这样很容易观察到清洗槽里的变化。他发现,放置在鱼缸底部的超声波发生器产生的很多气泡不断上升,一个大气泡变成两个小气泡,最后炸开来。
传统的超声波清洗器原理就是通过超声波在液体介质中传播产生气泡,再通过气泡爆炸产生的力量来起到清洗物体表面的效果。然而因为气泡里有空气存在,爆炸产生的力量有限,因此清洗效果不理想。他发明的清洗力数字计测器,可随时计测超声波的音压和气穴冲击力,从而将清洗装置调整到状态