Desintegrador ultrasónico UDS 751
Desintegrador ultrasónico UDS 751 para la dispersión de soluciones, emulsiones y suspensiones mediante ultrasonidos focalizados
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
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ficha de producto 751Ventajas
- diseño compacto y alta eficiencia (> 90 %)
- fácil de manejar, gran estabilidad
- diferentes tipos de sonotrodos disponibles
Aplicaciones
- preparación de suspensiones, dispersión de sistemas de partículas
- desintegración de células (lisis celular), bacterias, virus y tejidos para aplicaciones médicas y biológicas
- soporte para el tamizado en húmedo
- homogeneización de mezclas
- aceleración de las reacciones químicas
- modulación de las estructuras cristalinas
El desintegrador ultrasónico consta de un generador de alta frecuencia, un transductor y unos sonotrodos atornillados al transductor. El generador de alta frecuencia convierte la tensión de red de 50 Hz en una tensión de alta frecuencia de 24 kHz. El transductor transforma la energía eléctrica en vibraciones mecánicas verticales de la misma frecuencia. Los sonotrodos atornillados al transductor, diseñados como transductores lambda/2 y fabricados con aleaciones de titanio altamente elásticas, amplifican las vibraciones verticales y transmiten la energía ultrasónica con densidades de potencia extremadamente altas a los líquidos a través de sus caras frontales. La cavitación resultante permite abordar una amplia gama de aplicaciones en biología, medicina, química, tecnología y otros campos de aplicación.
| Título del parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| finalidad de uso | - | Dispersión y homogeneización ultrasónicas de suspensiones |
| parámetro de configuración | - | diámetro del sonotrido | amplitud |
| rango de ajuste | - | (1, 2, 3, 5, 14, 40) mm de diámetro del sonotrodo | 20 ... 100 % (amplitud) |
| configuración de la resolución | - | por pasos (diámetro del sonotrodo) | ajustable de forma continua (amplitud) |
| fuente de alimentación | - | 240 V CA, 48...63 Hz (opcional: 115 V CA, 48...63 Hz) |
| dimensiones (ancho × alto × profundidad) | mm | 100 × 300 × 210 |
| peso | kg | máx. 2,35 |
- Ullmann, C., Babick, F. y Stintz, M. «Microfiltración de suspensiones de tamaño submicrónico y nanométrico para la determinación del tamaño de las partículas mediante dispersión dinámica de luz», *Nanomaterials* 9 (2019) 6, dx.doi.org/10.3390/nano9060829
- Retamal Marín R. R., Babick F., Lindner G.-G., Wiemann M. y Stintz M. Efectos de la preparación de las muestras en las distribuciones del tamaño de las partículas de diferentes tipos de sílice en suspensiones. Nanomaterials 8 (2018) 7, dx.doi.org/10.3390/nano8070454
- Ullmann, C., Babick, F., Koeber, R. y Stintz, M. «Rendimiento de la centrifugación analítica para el análisis del tamaño de partícula de materiales reales». Powder Technol. 319 (2017) 0, 261-270 dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2017.06.057
- Le H. N., Babick F., Kühn K., Nguyen M. T., Stintz M. y Cuniberti G. «Impacto de la dispersión ultrasónica en la actividad fotocatalítica de los agregados de dióxido de titanio». Beilstein J. Nanotechnol. 6 (2015) 0, 2423-2430 dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.250
- Meißner, T., Oelschlägel, K. y Potthoff, A. «Implicaciones del comportamiento de estabilidad de las nanopartículas de óxido de zinc para los estudios toxicológicos». *International Nano Letters*, 4 (2014), 116, dx.doi.org/10.1007/s40089-014-0116-5