Nano česticeimaju malu veličinu čestica, visoku površinsku energiju i imaju tendenciju spontane aglomeracije. Postojanje aglomeracije uvelike će utjecati na prednosti nano prahova. Stoga je vrlo važna tema istraživanja kako poboljšati disperziju i stabilnost nano prahova u tekućem mediju.
Disperzija čestica rubna je tema koja se razvija posljednjih godina. Takozvana disperzija čestica odnosi se na proces odvajanja i dispergiranja čestica praha u tekućem mediju i ravnomjerno raspoređenih kroz tekuću fazu, koji uglavnom uključuje tri stupnja vlaženja, deaglomeracije i stabilizacije raspršenih čestica. Vlaženje se odnosi na proces polaganog dodavanja praha u vrtlog formiran u sustavu za miješanje, tako da se zrak ili druge nečistoće adsorbirane na površini praha zamijene tekućinom. Deaglomeracija se odnosi na raspršivanje agregata veće veličine čestica u manje čestice mehaničkim ili super-rastućim metodama. Stabilizacija se odnosi na osiguravanje da čestice praha dugotrajno održavaju jednoliku disperziju u tekućini. Prema različitim metodama disperzije, može se podijeliti na fizičku disperziju i kemijsku disperziju. Ultrazvučna disperzija je jedna od metoda fizičke disperzije.
Ultrazvučna disperzijaMetoda: Ultrazvuk ima karakteristike kratke valne duljine, približno ravnog širenja i lake koncentracije energije. Ultrazvuk može povećati brzinu kemijske reakcije, skratiti vrijeme reakcije i povećati selektivnost reakcije; također može potaknuti kemijske reakcije koje se ne mogu dogoditi bez prisutnosti ultrazvučnih valova. Ultrazvučna disperzija je izravno stavljanje suspenzije čestica koja se obrađuje u polje supergeneracije i obrada ultrazvučnim valovima odgovarajuće frekvencije i snage. To je disperzijska metoda visokog intenziteta. Općenito se vjeruje da je mehanizam ultrazvučne disperzije povezan s kavitacijom. Širenje ultrazvučnih valova uzima medij kao nositelj, a tijekom širenja ultrazvučnih valova u mediju postoji izmjenično razdoblje pozitivnog i negativnog tlaka. Medij se stiska i povlači pod izmjeničnim pozitivnim i negativnim tlakom. Kada se ultrazvučni valovi s dovoljno velikom amplitudom primijene na tekući medij za održavanje konstantne kritične molekularne udaljenosti, tekući medij će se slomiti i formirati mikromjehuriće, koji dalje rastu u kavitacijske mjehuriće. S jedne strane, ti se mjehurići mogu ponovno otopiti u tekućem mediju ili mogu isplivati i nestati; oni također mogu kolabirati iz faze rezonancije ultrazvučnog polja. Praksa je pokazala da postoji odgovarajuća frekvencija supergeneracije za disperziju suspenzije, a njezina vrijednost ovisi o veličini čestica suspendiranih čestica. Iz tog razloga, na sreću, nakon razdoblja superporođaja, prestanite neko vrijeme i nastavite s superporođajem kako biste izbjegli pregrijavanje. Hlađenje zrakom ili vodom tijekom superporođaja također je dobra metoda.
Vrijeme objave: 30. listopada 2020