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超音波洗浄機の実験

事例紹介

脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置

超音波洗浄機の実験

超音波システム研究所は、
下記オリジナル技術を利用した超音波実験を公開しています。
1)脱気ファインバブル発生液循環技術
2)超音波とファインバブルによる表面改質技術

<<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>>
1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させます。
2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生します。
上記が脱気液循環装置の状態です
3)溶存気体の濃度が低下すると
キャビテーションによる溶存気体の気泡サイズが小さくなります。
4)適切な液循環により、
20μ以下のファインバブル(マイクロバブル)が発生します。
上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態です。
5)上記の脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置に対して
超音波を照射すると
ファインバブル(マイクロバブル)を超音波が分散・粉砕して
ファインバブル(マイクロバブル)の測定を行うと
ウルトラファインバブルの分布量がファインバブルの分布量より多くなります
上記の状態が、超音波を安定して制御可能にした状態です。

このカタログについて

ドキュメント名 超音波洗浄機の実験
ドキュメント種別 事例紹介
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取り扱い企業 超音波システム研究所 (この企業の取り扱いカタログ一覧)

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このカタログの内容

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超音波洗浄機の実験 超音波システム研究所は、 下記オリジナル技術を利用した超音波実験を公開しています。 1)脱気ファインバブル発生液循環技術 2)超音波とファインバブルによる表面改質技術 <<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>> 1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させます。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生します。 上記が脱気液循環装置の状態です 3)溶存気体の濃度が低下すると キャビテーションによる溶存気体の気泡サイズが小さくなります。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブル(マイクロバブル)が発生します。 上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態です。 5)上記の脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置に対して 超音波を照射すると ファインバブル(マイクロバブル)を超音波が分散・粉砕して ファインバブル(マイクロバブル)の測定を行うと ウルトラファインバブルの分布量がファインバブルの分布量より多くなります 上記の状態が、超音波を安定して制御可能にした状態です。
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<<超音波とファインバブルによる表面改質技術>> 超音波とマイクロバブルによる、残留応力を緩和する技術により 金属疲労・・に対する疲れ強さの改善を行っています。 超音波振動子・水槽・治具・・に対して 表面の均一化と超音波発振の効率化につながることで 超音波の使用状況が大きく変わることを経験してきました。 特に、洗剤や溶剤を利用した超音波洗浄においては 超音波が対象物の音響特性に合わせて 条件設定により、効果的な反射・屈折・透過を起こすことで 目的に合わせた超音波制御が実現しました。 この技術をコンサルティング対応として提供しています。 これは、新しい超音波による表面処理技術であり、 音響特性による一般的な効果を含め 新素材の開発、攪拌、分散、洗浄、化学反応実験・・・ に大きな特徴的な固有の操作技術として、発展しています。
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参考動画 <超音波ノウハウ技術> https://youtu.be/SPSk9ygpcYg https://youtu.be/OevvZKFOXH4 https://youtu.be/GHeduQ3UddI https://youtu.be/vwz9HQ1hjPs https://youtu.be/oMbMpHzEWiU https://youtu.be/50ye2uQB-vM https://youtu.be/AlvhPaxnyY4 https://youtu.be/9jEX3Mdhbz4 https://youtu.be/9AM7v-OofQM https://youtu.be/cHV3M_R28Ow https://youtu.be/-dO9U6UBJYg https://youtu.be/EO42FOcEiGc https://youtu.be/J0GFdG4pQwU https://youtu.be/lgsbt-7sWxQ https://youtu.be/PvirVJiLXes
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https://youtu.be/yUdDlmixA_0 https://youtu.be/qWjbUGw7yMo https://youtu.be/82o_1SZiLBg https://youtu.be/RZBQMCSDT0c https://youtu.be/PW1yp3Ltvws https://youtu.be/SqXXTaL2N08 https://youtu.be/38RMkWOda3I https://youtu.be/tsdbayi0NfQ https://youtu.be/bPYX42rqukM
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https://youtu.be/lFoaRo2I6DU https://youtu.be/nysTdD-Cs_o https://youtu.be/kQw0zLyGGZs <洗浄技術> https://youtu.be/fHTxzF9VaKU https://youtu.be/WelNZ8sf7NA https://youtu.be/_GBx_VDHSzw https://youtu.be/IQOT07N-JW0 https://youtu.be/_NRPwSHWTMo https://youtu.be/q3oGzfdxE6c https://youtu.be/6hMuNQTHGLo https://youtu.be/w4__ul4nsnk https://youtu.be/Rvtmh5tLhNQ https://youtu.be/8mhFxSQvzp8
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https://youtu.be/vu-Qr97CrMs https://youtu.be/o1ZaGTaZymA https://youtu.be/68hCHkkqmZc https://youtu.be/DIHT09_H7XM https://youtu.be/o1KCYdRYatw https://youtu.be/9sEQAhKmp0U https://youtu.be/IIutZ03RGwk https://youtu.be/E5sKa8iU38A https://youtu.be/Jk0C4MHXS4Q https://youtu.be/qyN9kmP6Xww https://youtu.be/MoOZ_QtKnSo https://youtu.be/Q-rJAR-IFnY
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ファインバブルと超音波による、表面処理技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=18109 複数の超音波発振制御技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=18561 超音波資料 http://ultrasonic-labo.com/?p=1765