添加人:admin 发布时间:2014/11/21 10:21:39 来源:中国粉碎机网
通过粒度分析仪定量测试了超声波作用下染料的粒度。同时考察了超声波辐射强度、染料分散液体积、液体介质温度对破碎率的影响。为了考察超声波作用下染料分散液中粒度的减小情况,所有实验均在的超声浴中进行。超声系统由超声波发生器、探测器、探头组成。将探测器垂直放入不容器内盛有染料分散液,换能器探头直径频率辐射强度。结果和讨论超声波探测器垂直插入圆筒形容器中,超声波从探头向下辐射。从探头辐射的超声波类似一股细流传到不锈钢容器中。这说明辐射区域是不均匀的。但是由于分散液在超声波细流作用下能较好地混合,因此在一定时间内辐射到分散液各部分的能量几乎是相同的。容器中探头的位置是否影响粒子破损率,这一点值得研究。当分散液体积一定时在不同的辐射期间容器的高度和直径的比值对粒子平均粒度的影响。分散液在超声波作用下能充分混匀,辐射到每个染料粒子的能量几乎是相同的。超声波辐射时间和强度的关系。我们发现随超声时间的增加粒度减小,同时也受温度的影响。我们考察了在不同超声波强度下粒子的破碎率与温度的关系,结果。在所有的超声波强度下当温度达到50℃时破碎率都达到最大值,此后随温度的增加而减小。此外破碎率也取决于超声波强度。温度对染料粒子空穴破碎率的影响归因于液体介质与多种因素的相互作用,其中包括液体中所溶解的空气的浓度、粘度、液体表面张力以及微气泡内的蒸气密度,所有这些都与温度有关。分散液中溶解的空气有两种相反的作用,一方面如果空气量增加,能产生气泡的气体量也增加,在几何形状、压力、温度以及粘度固定不变的条件下,将产生大量的微气泡。另一方面,如果要崩溃的微气泡中含大量空气,微气泡的崩溃受内部气压限制,液体介质中的空穴效应由于空气的缓冲而减小。除了溶解的空气外,液体的粘度和表面张力也能起缓冲作用。当微气泡中的蒸气密度增加时,由于限制了微气泡的生长和崩溃,因此空穴破损作用减小。总的作用被称为空穴热力学效应。