Disintegratore a ultrasuoni UDS 751
Disintegratore a ultrasuoni UDS 751 per la dispersione di soluzioni, emulsioni e sospensioni mediante ultrasuoni focalizzati
galerie-produit v2.2 — 2026-08-05 11:07
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Scheda prodotto 751Vantaggi
- design compatto ed elevata efficienza (> 90%)
- facile da utilizzare, elevata stabilità
- disponibilità di diversi tipi di sonotrodi
Applicazioni
- preparazione di sospensioni, dispersione di sistemi particellari
- disintegrazione di cellule (lisi cellulare), batteri, virus e tessuti per applicazioni mediche e biologiche
- Supporto alla setacciatura a umido
- omogeneizzazione delle miscele
- accelerazione delle reazioni chimiche
- Modulazione delle strutture cristalline
Il disgregatore a ultrasuoni è costituito da un generatore ad alta frequenza, un trasduttore e dei sonotrodi avvitati al trasduttore. Il generatore ad alta frequenza converte la tensione di rete a 50 Hz in una tensione ad alta frequenza a 24 kHz. L’energia elettrica viene convertita dal trasduttore in vibrazioni meccaniche verticali della stessa frequenza. I sonotrodi avvitati al trasduttore, progettati come trasduttori lambda/2 e realizzati in leghe di titanio altamente elastiche, amplificano le vibrazioni verticali e trasmettono l’energia ultrasonica con densità di potenza estremamente elevate nei liquidi attraverso le loro facce terminali. La cavitazione che ne deriva consente di affrontare un'ampia gamma di applicazioni in biologia, medicina, chimica, tecnologia e in altri campi di applicazione.
| Titolo del parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| finalità d’uso | - | dispersione e omogeneizzazione a ultrasuoni delle sospensioni |
| impostazione dei parametri | - | diametro del sonotrodo | ampiezza |
| intervallo di regolazione | - | (1, 2, 3, 5, 14, 40) mm di diametro del sonotrodo | 20 ... 100 % (ampiezza) |
| impostazione della risoluzione | - | a gradini (diametro del sonotrodo) | regolabile in modo continuo (ampiezza) |
| alimentatore | - | 240 V CA, 48 ... 63 Hz (opzionale 115 V CA, 48 ... 63 Hz) |
| dimensioni (l × h × p) | mm | 100 × 300 × 210 |
| peso | kg | max. 2,35 |
- Ullmann C., Babick F. e Stintz M. Microfiltrazione di sospensioni di dimensioni submicroniche e nanometriche per la determinazione della dimensione delle particelle mediante diffusione dinamica della luce. Nanomaterials 9 (2019) 6, dx.doi.org/10.3390/nano9060829
- Retamal Marín R. R., Babick F., Lindner G.-G., Wiemann M. e Stintz M. Effetti della preparazione del campione sulla distribuzione granulometrica di diversi tipi di silice in sospensione. Nanomaterials 8 (2018) 7, dx.doi.org/10.3390/nano8070454
- Ullmann C., Babick F., Koeber R. e Stintz M. Prestazioni della centrifugazione analitica per l’analisi granulometrica di materiali reali 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. e Cuniberti G. Impatto della dispersione ultrasonica sull’attività fotocatalitica degli aggregati di biossido di titanio. Beilstein J. Nanotechnol. 6 (2015) 0, 2423 - 2430 dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.250
- Meißner T., Oelschlägel K. e Potthoff A. Implicazioni del comportamento di stabilità delle nanoparticelle di ossido di zinco per gli studi tossicologici. International Nano Letters 4 (2014) 116, dx.doi.org/10.1007/s40089-014-0116-5