Ist Ultraschall-Nebulization nützlich?
Relevante Studien glauben, dass Ultraschallatomisierung der Prozess der Anwendung von Ultraschallenergie, um flüssige Form feine Tröpfchen in der Gasphase zu machen ist, d.h. Ultraschallwellen auf der Oberfläche der vibrierenden Flüssigkeit erzeugt werden und die Erschütterungsspitze, die aus Umfang besteht, die Tröpfchen von der Oberfläche trennt und bricht. Als die Ultraschallfrequenzzunahmen werden die atomisierten Tröpfchen dünner und feiner. Im Allgemeinen unter der Aktion der Ultraschallschwingungsfrequenz, können feine Tröpfchen erhalten werden. Darüber hinaus kann das Ultraschallfrequenzfeld die Temperaturgrenzschicht nahe der Wärmeaustauschfläche beseitigen oder verdünnen, dadurch es fördert es Wärmeübertragung.
Unterschiedlich zu traditioneller Atomisierung, kann es leistungsfähiger sein und erfordert nur elektrische Energie, dem piezoelektrischen Wandler übermittelt zu werden, um die Düse zu fahren, um mitzuschwingen. Die Tröpfchen haben keine beweglichen Teile, nur die Körperschalle, die durch die gelieferte elektrische Energie erzeugt werden, verwendet werden, um die Tröpfchen zu schaffen. Da keine zusätzliche Energie angefordert wird, kann die TröpfchenKorngrößenverteilung besser gesteuert werden.
Haarartige Wellen und Hohlraumbildungseffekte:
Die Generation der Ultraschallatomisierung basiert auf Effekt der haarartigen Welle und Hohlraumbildungseffekt. Beim Handeln nach dem atomisierenden Kopf 20KHz mit niedrigerer Energie, es beobachtet wird, dass es eine Gitter ähnliche regelmäßige Struktur auf der Oberfläche des atomisierenden Kopfes, mit der gleichen Anzahl von Spitzen und Abflussrinnen pro Einheitsbereich gibt, nannten haarartige Wellen. Dieser Input der geringen Energie produziert Oberflächenstörung ohne tatsächliches Tröpfchenausstoßen.
Hohlraumbildung ist ein mikroskopisches Phänomen, das nicht auf der Oberfläche des atomisierenden Kopfes direkt mit bloßem Auge beobachtet werden kann. Zwei verschiedene Arten Tröpfchen wurden durch Kamerazeitversehen, nämlich fast-kugelförmige Tröpfchen und Streifen gefunden, wenn die Streifen höhere Geschwindigkeiten und die fast-kugelförmigen Tröpfchen haben, die weniger Geschwindigkeit haben, in der das Vorhandensein der Hohlraumbildung identifiziert werden kann.
Die Bildung von Hohlräumen nahe der Zerstäuberoberfläche und im flüssigen Film und im folgenden Einsturz dieser Hohlraumergebnisse in der lokalen Freigabe von großen Mengen Energie; folglich mit niedrigen Ausstoßen die Geschwindigkeiten verglichen, die im Falle des Tröpfchenausstoßens verursacht wird durch Ausbreitung der haarartigen Welle beobachtet werden, erhöht der Hohlraumbildungseffekt groß die Tröpfchenausstoßengeschwindigkeit. Gleichzeitig verringert sich die Fläche, die durch die Flüssigkeit auf der Spitze des atomisierenden Kopfes besetzt wird, als die Frequenz der Zerstäuberzunahmen und macht ihn schwierig, haarartige Wellen auf der Oberfläche gefangenzunehmen.
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