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Parámetro
Introducción:
Sonochemistry ultrasónico es la cruz-penetración de la acústica y de la química física, y es también una rama de la química física. Ultrasónico puede acelerar reacciones químicas convencionales, acelerar la descomposición y la síntesis de sustancias en solventes orgánicos, y fortalecer las unidades químicas (limpieza ultrasónica, extracción ultrasónica, cristalización ultrasónica, emulsificación ultrasónica, floculación ultrasónica, adsorción ultrasónica y separación de membrana ultrasónica, etc.). Estos usos se llaman sonochemistry. La tecnología de Sonochemical es una ciencia el emerger, multidisciplinaria y de la franja desarrollada en el siglo XX.
El efecto de la cavitación de la energía ultrasónica irradia la solución con cierta intensidad sana. Cuando la intensidad sana aumenta a 0,5 ~ 0,7 con el cm *, si usted pone un hidrófono en la solución, usted puede oír el ruido fuerte en la solución. Este ruido ocurre con la fase del campo de sonido y ocurre una vez en uno o más ciclos. Se ha encontrado que las curvas de este ruido esencialmente cuando el campo de sonido es en la fase de extensión, y el gas de rastro disuelto en la solución acumula en las pequeñas burbujas (también conocidas como núcleos de la cavitación). Después de que el campo de sonido se convierta en una fase de la compresión, el radio resuelve piscinas condicionadas del gas se comprime rápidamente y la condensación interna ocurre. De esta manera, la pared líquida alrededor de la burbuja produce un sonido fuerte de la paleta cuando se encoge rápidamente. Este proceso es generalmente extremadamente momentáneo y ocurre solamente entre algunos nanosegundos y algunos microsegundos. Para el gas en la burbuja, la temperatura sube agudamente después de ser comprimida. Esta temperatura es generalmente asombrosamente alta, alcanzando un máximo de más de 10.000 grados de Celsius, y en unos miles grados cuando es baja. Este proceso físico se llama efecto de la cavitación, y el ruido de acompañamiento se llama ruido de la cavitación. Esta temperatura se relaciona con la fuerza verde, el radio inicial de la burbuja, el radio en la cual la compresión termina, y la capacidad de calor específico del gas. Por lo tanto, pues el gas disuelto en la solución es diferente, la temperatura en la cual la región de la cavitación termina después de que ocurra la cavitación no sea lo mismo, y el volumen de la solución en la cual el gas raro se disuelve a menudo tiene una temperatura más alta de la terminación de la cavitación. La temperatura alta local en la solución causada por el efecto de la cavitación es el determinante de la reacción química.
El efecto de la cavitación y la reacción sonochemical porque la temperatura de la región de la cavitación es extremadamente cociente, esta región generalmente se llama una zona activa “, que es el punto local de la temperatura del cociente en la solución. La temperatura alta de la zona activa causa el interfaz entre las burbujas y el líquido a ser varios cientos de nanómetros densamente en la ciudad que es vertida, las moléculas líquidas es agrietado en radicales libres. Debido a la contracción rápida de la pared líquida cuando ocurre la cavitación, éstas: los radicales libres se proyectan en la solución en la velocidad al mismo tiempo que se generan éstos, y estos radicales libres altamente habladores serán mezclados con reacciones radicales libres de los ficus de las moléculas en el líquido, que accionan una serie de reacciones químicas
Uso:
• Rompedor de la célula (extracción de las sustancias de la planta, desinfección, desactivación de la enzima)
• Ultrasonido terapéutico, es decir inducción de la termólisis en los tejidos (tratamiento contra el cáncer)
• Disminución del tiempo de reacción y/o aumento de la producción
• El uso de menos forzar condiciona e.g una temperatura más baja de la reacción
• Transferencia posible del camino de reacción
• Uso menos o evitación de los catalizadores de transferencia de fase
• La desgasificación fuerza reacciones con los productos gaseosos
• Uso de reactivo crudos o técnicos
• Activación de metales y de sólidos
• Reducción de cualquier período de inducción
• Aumento de la reactividad de reactivo o de catalizadores
• Generación de especie reactiva útil
Antes del tratamiento ultrasónico
Después del tratamiento ultrasónico