Способ получения дисперсных систем

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

637137

Составитель Н. Рыбачук

Редактор Л. Емельянова Техред 3, Фанта Корректор Н 3олотовская

Заказ 6996/2 Тираж 922 Подписное

UHHHHH Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений н открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская иаб., д. 4/5 илиал ППП Патент, г, Ужгород, ул. Проектная, 4 за счет концентрации энергии на торце ультразвукового волноводЬ при уменьшении его диаметра.

Длительность пребывания газовых пузырьков в зоне активной ультразвуковой 6 кавитации повышается и результате того, что при верхнем вводе ультразвука и подаче газа под торец волновода гравитационные силы действуют на газовые пузырьки вверх и прижимают их к торцу 1® волновода, а звуковое давление действует на газовые пузырьки вниз.

Повышение плотности и вязкости жидкой среды активно способствует снижению подвижности пузырьков как в верти- 1З кальной, так и в горизонтальной плосЭ кости. Вязкость жидкости не должна превышать 2 сПз, так как дальнейшее повышение вязкости приводит к снижению интенсивности ультразвуковой кавитации.

Снижение подвижности газовых пузырьков приводит к увеличению времени пребывания их в активной кавитационной области и, соответственно, повышению степени диспергирования газа и дисперсности системы.

Пример.. В жидкость погружают сверху ультразвуковой волновод, под торец волновода подводят газ. При включении ультразвука с интенсивностью, обеспечивающей получение амплитуды колебаний 9-60 мкм, происходит интенсивное диспергирование газовой фазы и увеличивается степень дисперсности системЫ.

П овышение пл отн Ости и вязк Ос ти жидкости производят введением до ультразвуковой обработки соответствующих компонентов, например для увеличения плотности- поваренной соли, а вязкостисахара.

46

Йисперсио п ой средой служили жидкости с различными удельными весами и вязкостью, Зля имитации расплава карналлита использовали насыщенный раствор хлористого цинка с плотност.ю

43

1,6 г/см

В качестве газа использовали аргон и xllop

Качественный н количественный анализ предлагаемого и известных способов позволили выявить следующие закономерности: максимальную степень дисперсности системы можно получать в случае подачи газа снизу вверх под торец волновода; диспергирование газа начинается при амплитуде 9 мкм; с увеличением амплитуды колебаний до 60мкм степень диспергирования значительно увеличивается; степень диспергирования значительно повышается при повышении

9 плотности жидкости от 1,1 до 1,5 г/см и вязкости жидкости от 1,1 до 2,0 сПз.

Амплитуды колебаний 9-60 мкм могут быть получены только в области низкочастотного диапазона ультразвуковых колебаний (18-25 кГд). В области высокочастотного диапазона ультразвуковых колебаний (выше 1 мГц) может быть получена амплитуда колебаний доли мкм.

Предлагаемый способ получения дисперсных систем можно применять в самых различных областях — для газонасышения жидкой фазы при получении пеноматериалов, при хлорировании в расплавленных средах и т.д.

Формула изобретения

1. Способ получения дисперсных систем, включающий подачу газа в жидкость и диспергирование его при помощи звуковых колебаний, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения степени дисперсности, подачу газа в жидкость осуществляют снизу вверх, а диспергирование проводят с противоположным направлением фронта волновых колебаний при частоте 18-25 кГц и амплитуде колебаний 9-60 мкм.

2.Способ кои,1, отличаю— шийся тем, что диспергирование осуществляют при плотности жидкости 1,11,5 r/cì и вязкости 1,1-2,0 сПз. э

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Патент ФРГ М 1917962, кл. 12 С 4/01, 1971.