Колкото по-висока е честотата на ултразвуковата почистваща машина в лабораторията, толкова по-добре?
Oct 08, 2022
Лабораторна ултразвукова почистваща машина е нов тип почистващо оборудване, разработено за нуждите на високата чистота в лабораторията. Може да реализира автоматично почистване на различни експериментални стъклени изделия и прецизни инструменти, да разреши недостатъците на традиционното ръчно почистване, което отнема време и трудоемко, а ефектът е труден за контрол. Освен това може да предотврати излагането на изследователите на вредни почистващи агенти и да играе роля в подобряването на средата за почистване на лабораторията.
Както всички знаем, ултразвуковото почистване се основава на кавитационния ефект, който е важен фактор за определяне на ефекта от ултразвуковото почистване, а ултразвуковата честота ще повлияе пряко на кавитационния ефект. Поради това много хора ще се съсредоточат върху честотата, когато купуват ултразвукови почистващи машини за лаборатории. Всички знаем, че честотата е броят пъти, когато дадено вещество извършва периодични промени за 1s. Каква е ултразвуковата честота? Както подсказва името, това се отнася до броя пъти, когато звуковата вълна завършва периодични промени за всяка секунда, като например 20 KHz, т.е. звуковата вълна генерира 20 000 вибрации в секунда.
Поради различните детайли и мръсотия, които се изискват за почистване в различните индустрии, честотата на ултразвуково почистване също е различна. Честотата на ултразвука, прилагана в полето за почистване, може грубо да бъде разделена на ниска честота, средна честота, висока честота и мега честота. Честотите, използвани обикновено за общо почистване, са 28 KHz, 40 KHz, 68 KHz, 80 KHz, 120 KHz и т.н., от които 40 KHz е най-широко използваната честота в различни индустрии. Изправен пред толкова много възможности за избор на честота, коя честота на ултразвуковата почистваща машина, използвана в лабораторията, е по-подходяща?
Колкото по-висока е честотата на ултразвукова почистваща машина в лабораторията, толкова по-добре? Кавитационният ефект намалява с увеличаване на честотата. Честотата е ниска и лесно възниква кавитация. Компресията и разреждането на почистващата течност имат по-дълъг интервал от време, така че кавитационният балон да може да нарасне до по-голям размер преди взривяване и да увеличи интензитета на кавитация. Обикновено е приложим за зони с висока адхезия между почистващата мръсотия и повърхността на детайла; Високочестотен ултразвук, напротив. Може да се види, че средните и ниските честоти обикновено се използват за почистване на големи частици мръсотия, средните и високите честоти се използват за почистване на микронни замърсявания, а мегачестотите се използват за почистване на микронни и субмикронни замърсявания. След експеримента съдовете и инструментите обикновено имат частици мръсотия с различни размери, прикрепени към повърхността. Следователно в лабораторната област могат да се избират различни комбинации от ултразвукови честоти според нуждите за почистване, за да се постигне най-добър почистващ ефект.







