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最終更新日:2024-12-02 19:33:43.0

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掲載開始日:2019-06-17 00:00:00.0

脱気ファインバブル・マイクロバブル発生液循環装置

超音波の分類(脱気ファインバブル発生液循環システムの効果)

  • 超音波の分類(脱気ファインバブル発生液循環システムの効果)

ファインバブル・マイクロバブル

  • ファインバブル・マイクロバブル

超音波システム研究所は、
超音波の制御を効率行うことができる
<<脱気ファインバブル発生液循環装置>>の製造・開発方法・・を
コンサルティング対応しています。

<<脱気ファインバブル発生液循環装置>>

1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させます。
2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生します。
上記が脱気液循環装置の状態です

3)溶存気体の濃度が低下すると
キャビテーションによる溶存気体の気泡サイズが小さくなります。
4)適切な液循環により、20μ以下のマイクロバブルが発生します。
上記が脱気ファインバブル・マイクロバブル発生液循環装置の状態です。

5)上記の脱気ファインバブル発生液循環装置に対して
超音波を照射すると
ファインバブル・マイクロバブルを超音波が分散・粉砕して
ファインバブル・マイクロバブルの測定を行うと
ウルトラファインバブル・ナノバブルの分布量がファインバブル・マイクロバブルの分布量より多くなります
上記の状態が、超音波を安定して制御可能にした状態です。

関連リンク

<<キャビテーションのコントロール>>
超音波システム研究所は、
 目的に合わせた効果的な超音波のダイナミック制御を実現する、
 <脱気・マイクロバブル発生液循環システム>に関して
 メガヘルツの超音波発振制御とのくみあわせにより
 超音波の非線形現象をコントロールする技術を開発しました。

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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. 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 2024.12 超音波プローブの非線形発振制御技術を開発 2024.12 超音波伝搬状態による表面検査技術を開発

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