制革工艺涉及到液体操作和表面渗透过程

制革工艺涉及到液体操作和表面渗透过程
在低蒸气压的溶剂中引入空化更困难在低粘性和表面张力的溶剂中空化更容易外部温度温度升高增加蒸气压力,崩溃不很剧烈,产生空化所需强度较低接近溶剂沸点的温度极剧增加空化泡数量,可能对声波传播造成阻碍外部压力压力升高减小蒸气压力,崩溃更剧烈,产生空化所需强度更高*佳值依赖于频率由于许多制革工艺涉及到液体操作和表面渗透过程,超声波的声化效应及其附加效应对于这些过程可能有如下几种作用:分散作用由于超声是机械波,不被分子吸收,在传播过程中引起分子的振动运动。因此,在空化效应下,即高温、高压、微射流、强烈振动等附加效应下分子间的距离可能因振动偏离其平均距离,*终导致分子破碎。对于高分子而言,可能改变结构,甚至断键,在许多固体材料的超声波研究当中,已经证实超声波能有效破碎聚集体颗粒的作用和分散作用。扩散、渗透对于多孔材料,当空化泡在其附近崩溃时,产生的微射流效应能迫使液体进入固体陈瑜,何有节超声波在皮革工业中应用研究的进展材料,加速液体向固体的扩散和渗透过程。加速化学过程超声波加速化学过程的主动力是声空化。空化泡崩溃瞬间在气泡及其周围微小空间内出现/热点0,形成高温高压区,温度可达1900-5200K,压力超过500atm,温度的时间变化率高达10K/s,并伴有强大的冲击波和时速400m/s的微射流以及放电发光的瞬间过程。这些条件足以打开结合力强的化学键,以一种极端的物理环境启通新的反应通道,以加速化学反应,提高化学产率获得新的化学反应物。超声设备许多资料中有关研究设备方面很少涉及,但必须指出,超声设备的选用在超声波应用上起着至关重要的作用,对于不同的设备和仪器,结果不同,且影响结果的可靠性和重现性。早期多用角型设备进行研究,近年来的研究多是在超声波清洗槽中进行的。在决定一个特定的使用超声波处理的过程之前,首先要考虑根据影响空化的因素确定声空化的*佳条件,条件一旦确定,便要决定将超声波引入体系的方法,根据工艺类型的规模来选择适宜的方法。

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