超聲波提取機是應用現代超聲波技術結合低溫恒溫系統作為物理手段的新型化學反應裝置,主要由大功率超聲波發生系統、加熱系統、壓縮機制冷系統、測溫控溫系統、攪拌系統等組成。
超聲波是指頻率高于20000Hz的聲波,它在媒質中傳播能引起媒質分子間的劇烈摩擦和熱量耗散,從而產生各種初級和次級的超聲波效應,如超聲波熱效應、化學效應、空化效應及其他物理效應等。由于超聲波的“空化”作用可造成反應體系活性的變化,產生足以引發化學反應的瞬時高溫高壓,形成了局部高能中心,促進化學反應的順利進行,這是超聲波催化化學反應的主要因素。
超聲波的次級效應如機械震蕩、乳化、擴散、擊碎等都有利于反應物的充分混合,比一般相轉移催化和機械攪拌更為有效的促使反應順利進行,所以超聲波技術也逐漸進入化學實驗室,超聲波萃取儀作為一種物理催化手段,使有機藥物化學的反應面貌大為改觀。
超聲波提取機從頻率范圍而言,超聲是指頻率高于可聽聲頻率范圍的聲。根據對人耳的統計規律,在聲學中,規定可聽聲的頻率上限為2×104Hz。因而概括地說,超聲是頻率高于20KHz.的聲波。若再具體一點說,超聲頻段中,頻率高于108Hz的超聲稱為特超聲。特別是其中108—1012Hz頻段,因與電磁波譜中的微波頻段相對應,故又稱為微波超聲。
超聲波提取機從功率范圍而言,連續波超聲一般在毫瓦—幾十千瓦范圍。脈沖波超聲可擴充為幾分之一毫瓦—幾兆瓦。相應地,從聲強角度看,聚焦連續波超聲在液體中,因受空化的限制,上限約可達幾十千瓦每平方厘米;而聚焦脈沖超聲在焦斑中心,甚至可達幾十兆瓦每平方厘米。顯見,超聲學包含了從線性學到非線性聲學大跨度動態范圍豐富的研究內容。
再從傳播媒質而言,超聲在氣體、液體、固體、固熔體等物質中,均能有效地傳播。而在這些媒質中,不同頻率、功率、強度的超聲波,都具有其*的傳播特性的傳播性及效應,因而也有其相應的研究內容及廣泛的應用。更多產品詳情,歡迎來自咨詢超聲波提取機廠家。