超声波热解
目前,需要扩大纳米颗粒的生产规模,以适应应用所需的越来越多的纳米颗粒。产生纳米颗粒粉末和悬浮液的技术已经存在了几十年,并且正在不断改进,同时也在研究新的方法。一种可能可靠的大规模合成纳米粒子的方法是超声波喷雾热解过程。这个过程被认为是相对具有成本效益的,高温热解公司,并且很容易从实验室扩展到工业水平。超声波喷雾热解工艺还可以生产几种不同类型的纳米颗粒和结构,如实心或空心纳米颗粒、核壳结构和球中球结构等。
高温热解
对于粒度较大的有机物原料,要达到均匀的温度分布需要较长的传热时间,高温热解价格,其中心附近的加热速度低于表面的加热速度,热解产生的气体和液体也要通过较长的传输过程,这期间将会发生许多二次反应。有机物的成分不同,整个热解过程开始的温度也不同。不同的温度区间所进行的反应过程不同,产生物的组成也不同。总之,热解的实质是加热有机分子使之裂解成小分子析出的过程。
超声波热解
超声波喷雾系统是用于纳米材料生产的其他类型的喷雾器中更有效的,例如气动和静电喷雾器,同时价格也实惠且液滴速度低。气动雾化机器通过膨胀加压液体产生液滴。这些雾化机器具有约 50 μm 左右的大尺寸液滴输出,且液滴尺寸和尺寸分布难以控制。静电雾化机器使用静电场从液体中提取液滴。它们的生产率低,并且只能用于导电液体。超声波雾化机器产生的液滴尺寸分布窄,高温热解,小于 10 μm,高温热解报价,生产率可接受。超声波喷嘴产生更稳定和均匀的液滴,但不能产生像超声波雾化机器一样小的液滴。因此,超声波雾化机器在其液滴输出方面具有良好的特性,并且通常用于喷雾热解过程。
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