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この 3 つのプロセスの結晶化、沈殿物およびスプレーの結晶化、沈殿物およびスプレーの共通性は特別な形態材料を作り出す液体媒体の超音波の力であることです。 超音波キャビテーションの超音波結晶化および沈殿物は沈殿する簡単な集合としてことができます表現する結晶化を、ある特定の場合促進、できます。 QIU Tai、等。 サッカロースの水晶核形成プロセスに対する超音波の効果。
それ以上の超音波強化の分離の傾向は分離プロセスの超音波の調査を増強します、シークの有効で、実行可能なアプローチは理論的な重大さおよび適用価値のプロセス一流の主題を増強することです。
分離プロセスの超音波分野の実験調査を有効な固体液体液浸の超音波によって結婚されている液体液体抽出およびろ過分離プロセスの使用を高める方法を追求するために増強し続けて下さい;
分離プロセスの超音波のメカニズムを探検するために自身の特徴の分離プロセスと結合されるエネルギーおよび問題の形の音響の相互作用の分析; 超音波の新しい分離の技術を増強することを試みて下さい。
結果は滑らかな他の方法、完全結晶粒度の配分の範囲が狭いより音場が低い飽和で、水晶核形成プロセス実現することができることを生じる同質な核形成示しました、
より短い結晶化の時間より高いを頻度、誘導期を短くするために核形成率が加速することができることがかなり比較的増加します結晶化の収穫分りました、簡単な装置、投資の地域。 クリスタライザーからの超音波に基づいてこの調査では、産業的にあり始めました。
治癒の間の溶解した金属は穀物をなりますうまくできます物理的特性および機械強さの延長を変更超音波で分解しました。 絶縁された鋼鉄梯子の sonication は 200m から 2530m の 30% から 40% の 20% から製薬産業の 30% 高められる機械強さ高められる延性まで減るうまく得るために結晶粒度を作ることができ、均一粒子、超音波が結晶の口頭薬剤か subcutaneous 注入の懸濁液の生産のために使用されたことを示しました。 工業生産は、超音波助けられた結晶化の重要な利点かかわって従って沈殿を冷却するためにまたは沈殿物の沈殿物はコンデンサーで固定されなく同質な配分を得るためにシステムの冷却率を保証します。 超音波霧化の超音波粉砕の液体は、均一であり、しぶきのサイズを制御できます。 超音波霧化が頻度によって、しぶきのサイズ決まる時液体酸素の胸が、動作周波数、しぶきなる小さく増加する時。