UltraschallReinigungsmittel - Optimierung der Leistung der UltraschallReinigungsmittel durch Cole-Parmer

Themen Umfaßt

Hintergrund
Optimierung Ihres UltraschallReinigungsmittels
Wie ein UltraschallReinigungsmittel Arbeitet
Faktoren, welche die Leistungsfähigkeit von UltraschallReinigungsmitteln Beeinflussen
Wie man Optimale Leistung fom Ihr UltraschallReinigungsmittel Erhält

Hintergrund

Cole-Parmer ist eine führende globale Quelle des Labors und der industriellen Flüssigkeit gewesen, die Produkte, Instrumentierung, Gerät und Zubehör handhaben. Wir sind nachgewiesene Spezialisten auf dem Gebiet der Temperaturmessung und der Regelung, der Elektrochemie und des flüssigen Handhabens. Unsere Produkte werden weltweit durch konzerneigene Abnehmerkanalausgänge und ein starkes Netz von internationalen Händlern verkauft. Wir rühmen uns ein, A2LA-accredited Metrologielabor vor Ort für Instrumentkalibrierung, eine Reparatur und eine NIST-nachweisbare Bescheinigung. Unser ausdehnendes Lager auf Lager mit vielen der 60.000 Felder, die wir die wissenschaftlichen und industriellen Märkte anbieten.

Optimierung Ihres UltraschallReinigungsmittels

Ultraschallreinigungsmittel sind Arbeitspferde in den Labors und in der Industrie für Jahrzehnte gewesen. Diese Abnahme basiert auf ihrer Fähigkeit, Schmutz von den unzugänglichen Bereichen ohne Vertrauen auf Operatortechnik schnell, vollständig und durchweg zu löschen. Tischplattenreinigungsmittel bieten einige Merkmale an, die dem Operator erlauben, ihre Leistung zu optimieren.

Wie ein UltraschallReinigungsmittel Arbeitet

Ultraschall ist der Ton, der bei Frequenzen über der Reichweite der menschlichen Vernehmung hinaus übertragen wird. Um zu verstehen wie Ultraschall Reinigung durchführen kann, hilft er die zugrunde liegenden Prinzipien zu verstehen und wie sie in der Reinigung angewendet werden. Hochfrequenzenergie wird durch eine Stromversorgung der elektrischen Leistung erzeugt und angewendet an der harten Beanspruchung, industrielle piezoelektrische Wandler. Diese Wandler konvertieren diese elektrische Energie in die mechanische Hochfrequenzenergie, die mit einer Rate von 40.000mal pro Sekunde vibriert und produzieren wechselnde Hochs und Tiefs-Druckwellen innerhalb der Reinigungsflüssigkeit. Die Flüssigkeit ist während der Hochdruckphase der Wellenschleife komprimiert, dann während der Niederdruckphase auseinandergezogen. Während der Druck in der Flüssigkeit während der Niederdruckphase verringert wird, wachsen Kammern von den mikroskopischen Kernen zu einem maximalen kritischen Durchmesser, wie in dem Diagramm gezeigt unten. Während der nachfolgenden Hochdruckphase sind diese Kammern komprimiert und implodieren. Die freigegebene Energie ist stark, aber Safe für Teile, weil sie auf einer mikroskopischen Schuppe lokalisiert wird. Dieser Prozess wird genannt „Hohlraumbildung.“

Faktoren, welche die Leistungsfähigkeit von UltraschallReinigungsmitteln Beeinflussen

Es gibt viele Faktoren, welche die Stärke der Hohlraumbildung einschließlich Temperatur-, Oberflächenspannung, Viskosität und Dichte der Flüssigkeit beeinflussen. Wenn man ein Ultraschall-benchtop Reinigungsmittel auswählt, ist es dass es Erlaubnis so viel Regelung wichtig, wie möglich von diesen Faktoren. Wenn Temperatur und Zeit esteuert sein kann, dann kann Reinigungsübereinstimmung verbessert werden. Zum Beispiel erlaubt ein mikroprozessorgesteuerter digitaler Thermostat Auswahl und konstante Digitalanzeige der Lösungstemperatur am optimalen Punkt. Die Verfügbarkeit der Wärmedose erhöht auch die chemische Aktivität von Reinigungslösungen und ermöglicht sicherere Konzentrationen. Viele Lösungen lassen gut bei den Temperaturen zwischen 120-150° F. Adding einen Nassmachenagens laufen, oder Tensid zum Bad kann Oberflächenspannung der Flüssigkeit verringern. Verringerte Oberflächenspannung erhöht Hohlraumbildungsstärke. Hochviskositätsflüssigkeiten neigen, wohles wegen ihrer Unfähigkeit nicht zu kavitieren, schnell zu erstellen und einzustürzen Kammern. Flüssigkeiten Mit hoher Schreibdichte erstellen intensive Hohlraumbildung mit einer größeren implosiven Kraft.

Anwendung dieser Prinzipien kann schnellere effektivere Reinigung ergeben.

Wie man Optimale Leistung fom Ihr UltraschallReinigungsmittel Erhält

  • Legen Sie Nie Teile oder Steckhülsen direkt auf die Unterseite des Geräts. Es kann das Gerät veranlassen auszufallen, weil die Teile die Ultraschallenergie zurück in die Wandler reflektieren. Gewähren Sie Immer mindestens ein Inch zwischen der Beckenunterseite und dem Becher oder der Steckhülse für ausreichende Hohlraumbildung. Halten Sie Lösung innerhalb eines Inch der Oberseite des Geräts, wenn der Becher oder das Fach existiert.
  • Wenn man ein Fach oder einen Korb verwendet, um die Teile in die Lösung zu senken, ist es besser, eine Halterung zu verwenden, die vom offenen Bau, entweder ein offener Maschenkorb oder eine Einsatzschale ist, die für Entwässerung ausreichend perforiert ist. Dieses ermöglicht auch freien Zugriff der Schallwellen zu den Teilen.
  • Erneuern Sie Reinigungslösung häufig, um Ultraschallreinigungsaktivität zu erhöhen. Lösungen, wie mit den meisten Chemikalien, werden „aufwendeten“ im Laufe der Zeit. Lösungen können verunreinigt mit Bodenteilchen werden, die zur Beckenunterseite vereinbaren und Ultraschallaktivität sperren können.
  • Wartezeit 5 bis 10 Minuten, nachdem das Gerät aktiviert worden ist, damit neue Lösung entgast. Dieses Brauchung, nicht mit nachfolgendem Gebrauch, als Entgasung wiederholt zu werden wird gefordert, erst nachdem das Bad frisch gefüllt wird.
  • Verwenden Sie Nie Lösungsmittel in einem kleinen benchtop Reinigungsmittel. Es ist weder Safe noch Umwelt- verantwortlich. Lösungsmittel verdunsten schnell und können unter dem Gerät montieren, in dem Zündung von den elektrischen Bauteilen möglich ist. Mineralsäuren und Bleichmittel können das Gerät auch schädigen.

Quelle: Cole-Parmer

Zu mehr Information über diese Quelle besuchen Sie bitte Cole-Parmer

Date Added: Aug 27, 2010

Last Update: 5. January 2012 02:36

Tell Us What You Think

Do you have a review, update or anything you would like to add to this article?

Leave your feedback
Submit