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Contrôle liquide ultrasonique chimique d'écran tactile de processeur du laboratoire 24KHz

Négociable
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Negotiable
Prix
Contrôle liquide ultrasonique chimique d'écran tactile de processeur du laboratoire 24KHz
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Alimentation d'énergie: 85-260V/50-60Hz
Puissance de sortie nette: 1000W
Fréquence nominale: 24KHz, affichage en temps réel (balayage et vérification de fréquence 19-26KHzAutomatic)
Minuterie: 1 min~99H peut être placé
Règlement de puissance: 1%-100%, progressif de 1%
Mode d'opération: 、 De temps de、 d'impulsion continu
Paramètres principaux d'affichage d'interface: Ultrason de puissance de sortie, fréquence, mode fonctionnant, Groupe d'utilisateurs, clé d'arrangem
Taille: 18.5×12.6×20.6in (470×320×525mm)
Klaxon ultrasonique (facultatif): Φ2, Φ3
Ligne de câble: 150cm
Capacité de traitement: 0.1-10ml
Surligner:

Processeur liquide ultrasonique 100W

,

Processeur liquide ultrasonique de contrôle d'écran tactile

,

processeur 24KHz liquide ultrasonique

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: PROMED
Numéro de modèle: DL-1000Y
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: Emballage standard d'exportation
Délai de livraison: 15-45 jours après que recevoir le paiement
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 500 unités par mois
Description de produit

Contrôle liquide ultrasonique d'écran tactile de couleur de processeur de laboratoire chimique

Processeur ultrasonique de laboratoire chimique pharmaceutique pour le disrupteur nano de cellules

 

1. caractéristiques du produit

Point automatique de résonance, 24KHz (balayage automatique de fréquence 19-26KHz et vérification) ;

■Compensation automatique d'amplitude, qui peut automatiquement fonctionner au point optimal de fréquence et au point de sortie selon la fluidité de l'échantillon ;

■Adoptez le contrôleur d'écran tactile de couleur, toutes les fonctions sont montrés intégré ;

■Conception scientifique, 10 groupes d'arrangements de magasin d'utilisateurs et directement mis en application sur une machine simple ;

■Impulsion "Marche/Arrêt" indépendante avec 3 modes d'une utilité continue, impulsion et utilisation continue synchronisée.

■2D et conception de sonde de l'ultrason 3D, qui améliore considérablement l'efficacité et réduit la perte du klaxon comparé à l'ultrason conventionnel ;

■Le dispositif est équipé d'un capteur de température pour l'échantillon thermo-sensible ;

■Protection automatique de surcharge, au-dessus d'alarme de la température et de défaut.

■La petite ampoule à l'intérieur de la boîte laisse observer le statut de l'échantillon pendant le traitement.

 

2. principe de fonctionnement

D'abord, le courant électrique d'approvisionnement est converti en puissance à haute fréquence et à haute tension. Cette énergie est transférée au transducteur et convertie en vibration mécanique à haute fréquence, qui est alors amplifiée par déplacement d'amplitude et alors l'énergie est agrégée par la sonde titanique d'alliage. Quand cette énergie est appliquée sur le liquide, elle produira d'une vague puissante de pression. Cette vague de pression formera des millions de bulles microscopiques, qui se développeront rapidement avec la vibration à haute fréquence et puis soudainement étroit. Quand les bulles sont fermées, une onde choc forte est due produit à la collision entre les liquides, et la pression est égale aux milliers de pressions atmosphériques (IE, cavitation ultrasonique). Elle cause le mouvement de cisaillement fort sur le dessus de la sonde titanique d'alliage et cisaille les molécules en gaz dans un plus petit fragment. La cavitation ultrasonique est un processus physique unique quand l'ultrason fort est émis dans le liquide. Elle est accompagnée de beaucoup d'effets, principalement comme suit : effet à hautes températures, effet de décharge, effet et jet de luminescence, impact, effet de pression, etc. Cette énergie est suffisante pour écraser des cellules, pour dégrader, réorganiser et homogénéiser de diverses substances inorganiques ou pour pulvériser des nanomaterials.

 

3. Paramètres techniques

Paramètres principaux de moteur d'ultrason

Modèle DL-100Y
Alimentation d'énergie 85-260V/50-60Hz
Puissance de sortie nette 100W
Fréquence nominale 24KHz, affichage en temps réel (balayage et vérification de fréquence 19-26KHzAutomatic)
Minuterie 1 min~99H peut être placé
Règlement de puissance 1%-100%, progressif de 1%
Arrangement de température 0-300 ℃, 1℃progressive
Données de magasin 10 groupes (l'ensemble, magasin, vérifient dans le statut de travail)
Pulser Clôturé, ouvert, 1S-60min peut être placé
Mode d'opération Impulsion, temps, continu
Écran de visualisation d'affichage à cristaux liquides Écran tactile de couleur, résolution : 400 x 240
Langue opérationnelle Anglais
Paramètres principaux d'affichage d'interface Ultrason de puissance de sortie, fréquence, mode fonctionnant, Groupe d'utilisateurs, clé d'arrangement, statut d'opération, de début et de fin, paramètres d'opération
Expositions courantes d'interface Temps de fonctionnement total, temps de travail, temps de pause, Groupe d'utilisateurs, la température de surcharge, rapport de puissance de sortie, mode fonctionnant, clé d'économies de programme
Petite ampoule La petite ampoule à l'intérieur de la boîte laisse observer le statut de l'échantillon pendant le traitement.
Taille 18.5×12.6×20.6in (470×320×525mm)

Contrôle liquide ultrasonique chimique d'écran tactile de processeur du laboratoire 24KHz 0

Contrôle liquide ultrasonique chimique d'écran tactile de processeur du laboratoire 24KHz 1

Contrôle liquide ultrasonique chimique d'écran tactile de processeur du laboratoire 24KHz 2

Contrôle liquide ultrasonique chimique d'écran tactile de processeur du laboratoire 24KHz 3

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