초음파 분무 살포 소개
초음파 분무 분사 장비는 산업과 연구 개발에서 널리 사용됩니다. 환경 요인과 과도한 오염 때문에 과학자, 엔지니어 및 디자이너들은 초음파 분무 분사 장비를 사용하여 전통적인 이중 유체 분사를 더 정확하고, 제어가 용이하며, 환경에 더 친화적인 분사 기술로 대체하고 있습니다. 초음파 분사 장비는 부드러운 분사 특성으로 인해 과분사를 크게 줄여 비용을 절감하고 주변 공기의 오염을 줄입니다. 동시에 이 새로운 기술은 저 유량 분사와 같은 새로운 응용 분야를 확장했습니다. 또한 초음파 분무 분사는 막힘이나 마모가 적어 제조 과정에서의 다운타임을 줄이는 데 큰 기여를 할 수 있습니다.
초음파 분무 분사 원리
초음파 분무는 압전 효과를 이용해 전기 에너지를 고주파 기계적 에너지로 변환하여 액체를 분무화합니다. 초음파 고주파 진동은 액체를 균일한 마이크론 크기의 입자로 분무화합니다. 전통적인 압력 노즐과 비교했을 때, 초음파 분무는 더 균일하고 얇으며 더 제어 가능한 박막 코팅을 얻을 수 있으며, 노즐이 막히기 쉽지 않습니다. 초음파 노즐은 kPa 수준의 매우 적은 양의 가스만 필요하므로 분무 과정에서 거의 튀김이 없으며, 코팅 활용률은 90% 이상에 달합니다.
초음파 분무화 전체 과정
초음파 분무 노즐 - 수렴형
수렴 분무 노즐은 부드럽고 매우 초점이 맞춰진 안개 빔을 생성할 수 있습니다. 압축 가스가 가스 후드의 공기 확산실로 도입되면, 노즐 표면 주위에 일정하고 균일한 공기 흐름이 생성됩니다. 가스 후드에는 분사 너비를 완전히 제어하는 조절 가능한 초점 장치가 있습니다.
다양한 각도의 수렴 분무 노즐
실험 시연
장비 사양
장비 모델: HC-LAJL-GL 분무 폭: 5-10mm 공기 압력: <0.02Mpa
주파수 범위: 30-120kHz 액체 점도: <30cp 작동 온도: 20-80℃
분무 입자: 14-40um 분무 높이: 10-30mm 분무 유량: 0.001-5ml/min
실험 시연
초음파 분무와 전통적인 이액 분무 노즐 분무 비교
1. 고주파 초음파는 액체를 전체적으로 분무합니다;
2. 분사 충격력이 작아 원료의 튀김이나 낭비가 발생하지 않습니다;
3. 초음파 분무 입자는 높은 균일성을 가지고 있습니다;
4. 분무된 입자의 크기는 초음파 주파수에 의해 결정되며 노즐 직경과는 무관합니다;
5. 노즐 직경은 조절 가능하며, 초음파 진동은 노즐이 막히는 것을 방지합니다;
6. 유량을 정확하게 제어할 수 있으며 극도로 낮은 유량에서도 연속 분무가 가능합니다;
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생물의학 1. 혈관 스텐트 등 이식용 의료 기기의 분무; 2. 채혈관 및 주사기의 약물 미세 캡슐화를 위한 분무; 3. 진단 시험 장비/약물 분무 건조를 위한 분무; 4. 단백질/효소 및 시약의 분무/봉합사와 수술용 메쉬의 분무; |
농업 분야 초음파 분무 관수 시스템은 물의 분배를 더 정확히 제어하고, 물 낭비를 줄이며, 관수 효율을 향상시킬 수 있습니다. 또한 초음파 분무 기술은 식물 병해충 방제에도 사용될 수 있습니다. 분무를 통해 농약을 살포하면 식물 표면에 더욱 균일하게 덮일 수 있어 농약의 사용 효과를 향상시킵니다. |
제조업 1. 향신료, 향료 및 기름 분무/분사 건조 세라믹스; 2. 현탁액/용매 분무 및 접착제 결합; 3. 화학 반응 용기 연소; 솔-젤 분무; |
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나노 분말 1. 화학 반응 용기 연소; 2. 솔-젤 분무; 3. 금속 분말 제작을 위한 분무 방법; |
전자 제품 1. 통공 회로 기판 조립체용 플럭스 분무/땜 분말 생산; 2. 반도체 칩과 평면 디스플레이에 사진 개발액 분무; 3. SMT 회로 기판 및 부품에 대한 플럭스 분사/초전도체 기판 분사; 4. 평면 표시기 및 터치 스크린에 마이크로볼 구동; |
새로운 에너지 1. 수소와 같은 신에너지 산업; 2. 배터리, 슈퍼커패시터; 3. 연료 전지, 태양 전지 및 기타 분야; |
FAQ 네비게이션
F: 초음파 원자화 헤드가 막히는 것을 방지하는 방법은?
A: (1) 원자화 전 액체의 특성을 이해하십시오. 점도가 너무 높거나 고형물 함량이 너무 높으면 사전 처리가 필요합니다.
(2) 장비 작동 후 짧은 시간 내에 파이프를 청소하십시오.
F: 초음파 원자화 헤드가 막혔을 경우 어떻게 해야 하나요?
질문: 초음파 분무기 헤드의 입구 및 출구 크기는 대부분 5mm입니다. 직경이 5mm 미만인 가는 바늘을 사용하여 구멍을 뚫을 수 있습니다. 구멍을 뚫은 후 용매를 사용하여 파이프를 청소하세요.
질문: 액체 공급 시스템이 초음파 분무에 영향을 미치나요?
답변: 액체 공급은 초음파 분무 효과에 큰 영향을 미칩니다. 액체 공급 시스템의 불안정성은 간헐적 분무와 노즐 막힘 등의 일련의 문제를 초래할 수 있습니다. 따라서 액체 공급펌프를 선택할 때 반드시 우리 기술 인력과 상의해야 합니다.
질문: 샘플 처리를 항상 70% 파워로 하는 것이 적절한가요?
답변: 다른 파워 레벨도 시도해 보고 결과에 어떤 영향을 주는지 확인해야 합니다. 50%에서 동일한 결과를 얻을 수 있다면 70%까지 올릴 필요는 없습니다. 그러나 장비 수명을 연장하기 위해 파워를 80% 이하로 유지하는 것이 권장됩니다.
질문: 초음파 분무 중 공기압이 높을수록 더 좋은 결과를 얻을 수 있다는 말이 사실인가요?
질문: 초음파 분무가 가능하냐는 것은 공기 압력과 관련이 없습니다. 공기 압력은 단지 냉각 장치와 결합 가이드일 뿐입니다. 고객은 분사 과정에서 현장 상황에 따라 적절한 공기 압력을 조정해야 합니다. 과도한 공기 압력은 분무 표면을 손상시킬 수 있습니다.
현상: 분무 과정에서 안개 빔이 간헐적으로 나타납니다. 이유는 무엇인가요?
답변: (1) 이는 액체 구성 자체와 관련이 있습니다. 예를 들어, 고분자 유기 용액은 초음파와 격렬한 반응을 일으켜 액체 입구에서 많은 기포를 생성하여 분무 안개 빔이 간헐적으로 됩니다. 액체 구성을 변경할 수 없는 경우 측면 공급형 분무 노즐을 사용하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
(2) 액체 공급 파이프의 밀봉에 문제가 있습니다. 기포가 파이프로 들어가 안개 빔이 간헐적으로 됩니다. 필요 시 파이프를 점검하고 교체해야 합니다.