Parâmetro
Introdução:
Sonochemistry ultrassônico é a cruz-penetração da acústica e da química física, e é igualmente um ramo da química física. Ultrassônico pode acelerar reações químicas convencionais, acelerar a decomposição e a síntese das substâncias em solventes orgânicos, e reforçar as unidades químicas (limpeza ultrassônica, extração ultrassônica, cristalização ultrassônica, emulsificação ultrassônica, floculação ultrassônica, adsorção ultrassônica e separação de membrana ultrassônica, etc.). Estas aplicações são chamadas sonochemistry. A tecnologia de Sonochemical é uma ciência emergir, multidisciplinar e de franja desenvolvida no século XX.
O efeito da cavitação da energia ultrassônica irradia a solução com alguma intensidade sadia. Quando a intensidade sadia aumentar a 0,5 ~ 0,7 com o cm *, se você põe um hidrofone na solução, você pode ouvir o ruído forte na solução. Este ruído ocorre com a fase do campo sadio e ocorre uma vez em uns ou vários ciclos. Encontrou-se que as curvaturas deste ruído essencialmente quando o campo sadio se realiza na fase de expansão, e o gás de traço dissolvido na solução acumulam nas bolhas pequenas (igualmente conhecidas como núcleos da cavitação). Depois que o campo sadio se transforma uma fase da compressão, o raio encontra associações condicionadas do gás é rapidamente comprimido e a condensação interna ocorre. Desta maneira, a parede líquida em torno da bolha produz um som forte da pá quando encolhe rapidamente. Este processo é geralmente extremamente momentâneo e ocorre somente entre alguns nanossegundos e alguns microssegundos. Para o gás na bolha, a temperatura aumenta agudamente após ser comprimida. Esta temperatura é geralmente astonishingly alta, alcançando um máximo de mais de 10.000 graus de Celsius, e em alguns mil graus quando é baixa. Este processo físico é chamado efeito da cavitação, e o ruído de acompanhamento é chamado ruído da cavitação. Esta temperatura é relacionada à força verde, ao raio inicial da bolha, o raio em que a compressão termina, e à capacidade de calor específico do gás. Consequentemente, porque o gás dissolvido na solução é diferente, a temperatura em que a região da cavitação termina depois que a cavitação ocorre não é a mesma, e o volume da solução em que o gás raro é dissolvido frequentemente tem uma temperatura mais alta da terminação da cavitação. A alta temperatura local na solução causada pelo efeito da cavitação é a causa determinante da reação química.
O efeito da cavitação e a reação sonochemical porque a temperatura da região da cavitação é extremamente quociente, esta região são chamados geralmente um hot spot “, que seja o ponto local da temperatura do quociente na solução. A alta temperatura do hot spot causa a relação entre bolhas e o líquido a ser várias centenas nanômetros densamente na cidade que está sendo derramada, as moléculas líquidas é rachado em radicais livres. Devido à contração rápida da parede líquida quando a cavitação ocorrer, estas: os radicais livres estão projetados na solução na alta velocidade ao mesmo tempo que estes são gerados, e estes radicais livres altamente faladores estarão misturados com as reações radicais livres do ficus das moléculas no líquido, que provocam uma série de reações químicas
Aplicação:
• Quebrador da pilha (extração de substâncias da planta, desinfecção, desativação da enzima)
• Ultrassom terapêutico, isto é indução do thermolysis nos tecidos (tratamento contra o câncer)
• Diminuição do tempo de reação e/ou aumento do rendimento
• O uso de menos forçamento condiciona por exemplo uma mais baixa temperatura da reação
• Interruptor possível do caminho de reação
• Uso de menos ou vacância de catalizadores de transferência de fase
• A desgaseificação força reações com produtos gasosos
• Uso de reagentes brutos ou técnicos
• Ativação dos metais e dos sólidos
• Redução de algum período de indução
• Realce da reatividade dos reagentes ou dos catalizadores
• Geração de espécie reativa útil
Antes do tratamento ultrassônico
Após o tratamento ultrassônico