欧盟超声波技术应用于低成本收获藻类

超声波技术可应用于抑制河流湖泊水库的水藻生长,也可应用于低成本收获藻类。欧盟第七研发框架计划(FP7)中小企业主题提供110万欧元资助,总研发投入150万欧元,由欧盟5个成员国及联系国西班牙(总协调)、英国、德国、荷兰和土耳其,8家创新型中小企业(SMEs)联合科技界跨学科科研人员组成的欧洲ALGAEMAX研发团队。在为期2年的研发创新活动中,成功研制开发出超声波低成本藻类收获技术及其装置原型。 微藻一般生长在开放的水域或水体介质生物反应器中,收获和提纯通常需要昂贵高能耗的离心分离器进行,相对高昂的收获成本一定程度上限制了藻类产品的广泛应用。目前,世界微藻干粉产量已达到5000吨,总价值10亿欧元,主要应用于畜牧、水产养殖、化妆品和制药等高附加值行业。降低微藻的生产和收获成本,有助于微藻产品应用于快速增长的可再生生物质燃料行业,具有至少10万亿欧元的世界市场潜力。 ALGAEMAX研发团队已成功设计开发出两种超声流(......阅读全文

超声波提取技术

超声波提取技术超声波是指频率为20千赫~50兆赫左右的机械波,需要能量载体—介质—来进行传播。超声波在传递过程中存在着的正负压强交变周期,在正相位时,对介质分子产生挤压,增加介质原来的密度;负相位时,介质分子稀疏、离散,介质密度减小。也就是说,超声波并不能使样品内的分子产生极化,而是在溶剂和样品之间

超声波技术简介

功率超声在液体中最为突出和为人所知的作用就是分散效应。其中包括超声乳化、超声粉碎、超声凝胶的液化、超声液体的雾化、超声清洗等。本期就超声乳化与超声粉碎进行介绍。超声乳化    超声乳化是指在超声能量的作用下,使两种或两种以上不相溶的液体混合均匀形成分散物系,其中一种液体以液体的形式均匀分布在另一种液

超声波技术原理

超声波结构图超声波原理超声波在传播过程中与媒介相互作用,相位和振幅发生变化,使媒质的一些物理、化学和生物特性或状态发生改变,或者使这种改变的过程加快,从而产生一系列效应,如力学、热学、化学和生物效应等。这些效应可归结以下几项作用[1]:空化作用空化泡在超声波纵向传播形成的负压区生长,行成气泡界面。在

超声波提取技术

超声波是指频率为20千赫~50兆赫左右的机械波,需要能量载体—介质—来进行传播。超声波在传递过程中存在着的正负压强交变周期,在正相位时,对介质分子产生挤压,增加介质原来的密度;负相位时,介质分子稀疏、离散,介质密度减小。也就是说,超声波并不能使样品内的分子产生极化,而是在溶剂和样品之间产生声波空化作

超声波萃取技术综述

  超声波萃取(Ultrasoundextraction,UE),亦称为超声波辅助萃取、超声波提取。是利用超声波辐射压强产生的强烈空化效应、扰动效应、高加速度、击碎和搅拌作用等多级效应,增大物质分子运动频率和速度,增加溶剂穿透力,从而加速目标成分进入溶剂,促进提取的进行。  超声波是一种弹性机械振动

超声波测厚仪技术样本

超声波测厚仪产品说明TC33-R86型超声波测厚仪采用超声波测量原理,适用于能使用超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量.用于测量硬质材质的厚度,如:钢铁、不锈钢、铝、铜等金属材料,塑料、橡胶、陶瓷、玻璃等非金属等材料;可广泛应用于五金制造业、石油、化工、冶金、造船

超声波技术的应用

超声波是一种频率高于20000赫兹的声波,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。下面我们介绍一下几种常见的应用:1、细胞破碎超声波破碎细胞有操作简单,重复性好,节省时间等优点,多用于微

超声波技术的应用

  超声波是一种频率高于20000赫兹的声波,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。   下面我们介绍一下几种常见的应用:   1、细胞破碎   超声波破碎细胞有操作简单,重复性

超声波萃取技术原理

  超声波是指频率为20千赫~50兆赫的机械波,传播时需要有能量的载体介质。超声波在传递时出现正负压强变换的周期,在正位时,介质分子会受到挤压,介质 原来的密度增加;负相位时,介质分子稀疏、离散,介质密度减小。所以,超声波并不是使样品内的分子产生极化,而是在溶剂和样品之间产生声波空化作用,导致 溶液

超声波提取技术要点

超声波提取技术 要点在工业化超声提取的过程中有几个要点是广大超声提取客户需要注意的地方,如果这些地方注意不到就会影响到收率,作为一个有数年超声提取经验的企业,我感觉应该有责任和义务把超声提取技术的要点告诉大家,以免大家走弯路。1、浸泡时间:浸泡时间对提取效率的影响实际上是药材湿润程度对提取效率的影响

超声波清洗技术的机理

  超声波清洗器的原理是由超声波发生器所发出的高频振荡讯号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质--清洗液中,超声波在清洗液中疏密相间地向彰辐射,使液体流动而产生数以万计的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为“空化”效应的过程中气泡闭合可能成超

超声波清洗技术的特点

   超声波清洗与其它清洗相比具有洗净率高、残留物少,清洗时间短,清洗效果好,凡是能被液体浸到的被清洗件,超声对它都有清洗作用。不受清洗件表面形状限止,例深孔、狭缝、凹槽。都能得到清洗。由于超声波发生器采用D类工作放大,换能器的电声效率高,因此超声清洗具有高效节能。它是一种真正高速、高质量、能易实现

超声波分散技术HCSONIC

  一个相作为粒子状态,把分散于其他相中的系叫做分散系,把粒子称为分散质或分散相,变为媒质的其他相叫做分散媒或者连续相,这种分散系按分散粒子大小可分为如下三种:宏观(粗大)分散系、胶质分散系、分子分散系。宏观分散系,分散的粒子直径在0. 1μm 以上。   一般构成分散体系的分散相有气体、液体、固

超声波物位计技术参数

  ●量程:液面10m,固态料面5m  ●盲区:0.6ml精度:量程的0.25%或1cm  ●分辨率:量程的0.1%或4mm  ●重复周期:200ms或可设定  ●电源:220VAC50Hz30W  ●超声波换能器AR41:  (1)工作频率41KHz  (2)驱动电压1800Vpp,1ms  (3

超声波分散技术HCSONIC

  一个相作为粒子状态,把分散于其他相中的系叫做分散系,把粒子称为分散质或分散相,变为媒质的其他相叫做分散媒或者连续相,这种分散系按分散粒子大小可分为如下三种:宏观(粗大)分散系、胶质分散系、分子分散系。宏观分散系,分散的粒子直径在0. 1μm 以上。   一般构成分散体系的分散相有气体、液体、固

关于超声波技术的简介

  超声波焊接是熔接热塑性塑料制品的高科技技术,各种热塑性胶件均可使用超声波焊接处理,而不需加溶剂,粘接剂或其他辅助品,其优点是增加多倍生产率,降低成本,提高产品质量。 超声波塑胶焊接原理:由发生器产生20KHZ,(或15KHZ)的高压,高频信号,通过换能系统,把信号转换为高频机械振动,加于塑料制品

超声波物位计的技术特点

  ●非接触式连续测量,减少维护;  ●可用于测量物位、空间、距离,也可对标准或特别开关的液罐进行自动液位-体积转换;  ●带背光的液晶显示器,可按标准工程单位进行显示。

超声波污泥处理技术简介

  超声波预处理破坏菌胶团强度结构后,大量被挟裹在菌胶团内的有机物被释放到水中,从而易于为微生物所用。使用112W/mL的低频处理可以将可溶性COD占总COD的比值(SCOD/TCOD)从36%提高到89%,可溶性N的比值从34%提高到42%。由于厌氧发酵的关键步骤是水解,将不溶性的有机颗粒变为溶解

超声波测厚仪的使用技术

超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。      超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被

超声波清洗的技术应用

  超声波在电子行业的应用  电子行业是超声波清洗应用最早,最为普及的行业。  电子零件的清洗:电子零件,如半导体管的壳座、IC的壳座、晶体的壳座、继电器的壳座、电子管座等。  电子元器件的基体清洗:电子元器件的基体是由半导体材料制成并封装在金属或塑料壳座中形成的,在封装前,不但对壳座必须清洗,而且

超声波分散技术HCSONIC

  一个相作为粒子状态,把分散于其他相中的系叫做分散系,把粒子称为分散质或分散相,变为媒质的其他相叫做分散媒或者连续相,这种分散系按分散粒子大小可分为如下三种:宏观(粗大)分散系、胶质分散系、分子分散系。宏观分散系,分散的粒子直径在0. 1μm 以上。   一般构成分散体系的分散相有气体、液体、固

神奇的超声波切割技术

  不同的超声波切割工艺   切割工艺   超声波切割工艺的主要作用是拆分相连的部件。通过每秒的大频率振动可以降低待切割物品上的压力。这样就可以形成整齐干净的切割表面。在实际应用中分为两种工艺,分离焊接和切割。   分离焊接   用超声波可以将热塑性多层纺织品、无纺布材料或薄膜切割成任意

无损检测技术超声波检测

灵敏度调整,过程比较复杂JBT10062-99超声波探伤用探头性能测试方法。底波法就是一被测件的地面最大发射波为基准线的调节方法;试块法就是以标准试块的不同的人工缺陷的反射波为基准线的调节方法。

超声波探伤技术的应用

超声波探伤 (NDI)是超声无损检测的一种发展与应用,其设备有:超声波探伤仪、探头、藕合剂及标准试块等。其用途是检测铸件缩孔、气泡、焊接裂纹、夹渣、未熔合、未焊透等缺陷及厚度测定。下面介绍超声探伤技术在建筑和土木方面的应用:在测定混凝土结构强度及厚度的应用,在桥梁混泥土裂缝检测中的应用,在焊接方面的

超声波测厚仪的技术分析

超声波测厚仪按工作原理分:有共振法、干涉法及脉冲反射法等几种,由于脉冲反射法并不涉及共振机理,与被测物表面的光洁度关系不密切,所以超声波脉冲法测厚仪是zui受用户欢迎的一种仪表。   1. 工作原理   超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发

浅谈超声波声化学设备的超声波除垢技术

 超声波除垢是一种机械震惊在介质中传播过程,超声波频率高。超声波声化学设备主要由超声波发生器、传声系统和换热器管道内的换能器等组成。超声波防垢主要是利用超声波功率声场处理流体,使流体中的垢物质在超声波作用下,理化指标和形态产生变化,使成垢分散、疏松、破碎摧毁、脱落,不轻易附着在管壁上,从而达到了换热

超声波振动筛的超声波技术参数

    最大超声输出功率: 200 Weff  输出电压: 最高900 Veff  最大输出电流: 1 A (限制电流)  保险丝: 100-120 V: 2 x 2.5 A slo blo  200-240 V: 2 x 1.25 A slo blo  工作模式:连续工作模式 -100%占空系数

超声波应用超声波对酒的醇化—催陈技术

一瓶美酒以它的酒味醇厚,绵软柔和、芳香浓郁为人青睐,人们常用陈年老酒来形容酒的珍贵,一瓶上世纪的陈酒,标价几万元,其价格的含义在于时间的存放上。酒的主要控制因素是化学变化即酸的形成,并进一步酯化,酯参与乙醇和水的缔合。刚出厂的酒含有戍醇,有辛辣味,这种气味要经过很长时间才能化解,这个缓慢变化称酒的醇

超声波物位计简介和技术特点

  超声波物位计是工业现场广泛使用的无辐射、低功耗、体积小、安装方便、符合工业现场通讯总线传输的物位高度测量传感器。  技术特点  ●非接触式连续测量,减少维护;  ●可用于测量物位、空间、距离,也可对标准或特别开关的液罐进行自动液位-体积转换;  ●带背光的液晶显示器,可按标准工程单位进行显示。

超声波探伤仪原理技术

超声波探伤仪基本原理:超声波探伤仪的种类繁多,但在实际的探伤过程,脉冲反射式超声波探伤仪应用的。一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道,超声波在两种不同声阻抗的介质的交界面上将会发生反射,反射回来的能量的大小与交界面两边介质声阻抗的差