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最終更新日:2024-04-16 14:53:35.0

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掲載開始日:2023-04-07 00:00:00.0

2台のファンクションジェネレータを利用した、ナノレベルの超音波攪拌技術

ナノレベルの超音波攪拌技術

  • ナノレベルの超音波攪拌技術

ナノレベルの超音波攪拌技術

  • ナノレベルの超音波攪拌技術

--超音波の非線形現象を制御する技術による
 ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術--

超音波システム研究所は、
「超音波の非線形現象(音響流)を制御する技術」を利用した
 効果的な攪拌(乳化・分散・粉砕)技術を開発しました。

この技術は
 2台のファンクションジェネレータによる
 2種類の超音波発振制御プローブによるスイープ発振により
 表面弾性波の伝搬現象を利用して
 ガラス容器内の、超音波攪拌を実現します
 超音波伝搬状態に関して、音圧データの解析結果を利用(評価)して
 発振条件と超音波(キャビテーション・音響流)を最適化します。

標準設定
1)6MHz~20MHzのスイープ発振制御1
2)300kHz~13MHzのスイープ発振制御2
3)低周波振動装置
 による、超音波のダイナミック制御
 (ダイナミック変動型の超音波伝搬制御を実現)

超音波の伝搬特性
1)振動モードの検出(自己相関の変化)
2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化)
3)応答特性の検出(インパルス応答特性の解析)
4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析)

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超音波発振制御プローブによる、メガヘルツ超音波の表面処理技術--金属疲労強度の(表面残留応力の緩和・均一化)改善処理--

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関連カタログ

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2008. 8 超音波システム研究所 設立 ・・・ 2012. 1 超音波計測・解析システム製造販売開始 ・・・ 2024. 1 超音波振動の相互作用を測定解析評価する技術を開発 2024. 2 メガヘルツ超音波による表面処理技術を開発 2024. 4 共振現象と非線形現象の最適化技術を開発 2024. 5 音と超音波の組み合わせに関する最適化技術を開発 2024. 6 水槽と超音波と液循環に関する最適化・評価技術を開発 2024. 7 ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブを開発 2024. 8 シャノンのジャグリング定理を応用した超音波制御方法を開発 2024. 9 ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流制御技術を開発 2024.10 メガヘルツ超音波を利用した「振動技術」を開発 2024.10 ステンレス製真空二重構造容器を利用した超音波発振制御プローブを開発 2024.11 メガヘルツの流水式超音波(水中シャワー)技術を開発 2024.11 相互作用・応答特性を考慮した、超音波の音圧データ解析・評価技術を開発

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