Factores que afectan la reacción ultrasónica de Sonochemistry
Mar 22, 2018
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Los principales factores que afectan la reacción sonoquímica son principalmente 3 puntos, la frecuencia del campo de sonido, la energía del campo de sonido y la temperatura de la solución.
Frecuencia de campo de sonido
La frecuencia del campo de sonido tiene una influencia significativa en la reacción sonoquímica. En general, el efecto del ultrasonido pulsado es mejor que el del ultrasonido continuo. El método de modulación de la fuente de sonido también es muy importante. El ciclo de trabajo del pulso es 1: 1-1. : 1.5 La reacción química acústica tiene una tasa de inducción más alta.
Energía del campo de sonido
La energía del campo de sonido depende de la potencia del transductor ultrasónico, que es el determinante de la reacción bioquímica. La aceleración y la activación de la reacción sonoquímica resultan de la cavitación de la onda ultrasónica. Solo cuando la intensidad del sonido alcanza un cierto nivel en Chengdu pueden las burbujas de aire que vibran con frecuencias ultrasónicas cerrarse, cuanto mayor es la intensidad del sonido, más rápida es la velocidad de cierre, más fuertes son las ondas de presión que se generan, mayor es la temperatura y la presión en los puntos calientes y los efectos de cavitación de otros. Dramáticamente desencadena e inicia una serie de reacciones ecoquímicas.
La temperatura de la solución
La temperatura de la solución también es un factor importante. En el pasado, las personas creían que la temperatura aumentaba y que la viscosidad de la solución disminuía. De esta forma, el radio del núcleo de la cavitación y la frecuencia del campo de sonido no se igualaron, lo que condujo a una disminución en el número de nucleadores de cavitación capaces de generar un efecto de cavitación y una disminución en la velocidad de reacción. Estudios recientes han demostrado que la disminución de la viscosidad de la solución no es la razón principal. Después de que la temperatura de la solución aumenta, el gas disuelto en la solución escapa en grandes cantidades. Como resultado, la cantidad de generación del núcleo de cavitación disminuye, y la velocidad de reacción disminuye.

