ულტრაბგერითი წყალმცენარეების მოსაშორებელი ინსტრუმენტი არის კონკრეტული სიხშირის ულტრაბგერითი ტალღით გენერირებული დარტყმითი ტალღა, რომელიც მოქმედებს წყალმცენარეების გარე კედელზე, იშლება და კვდება, რათა აღმოფხვრას წყალმცენარეები და დააბალანსოს წყლის გარემო.

1. ულტრაბგერითი ტალღა ფიზიკური გარემოს ელასტიური მექანიკური ტალღის სახეობაა. ეს არის ფიზიკური ენერგიის ფორმა, რომელსაც აქვს კლასტერიზაციის, ორიენტაციის, არეკვლისა და გადაცემის მახასიათებლები. ულტრაბგერითი ტალღა წყალში იწვევს მექანიკურ ეფექტს, თერმულ ეფექტს, კავიტაციის ეფექტს, პიროლიზის და თავისუფალი რადიკალების ეფექტს, აკუსტიკური ნაკადის ეფექტს, მასის გადაცემის ეფექტს და თიქსოტროპულ ეფექტს. ულტრაბგერითი წყალმცენარეების მოცილების ტექნოლოგია ძირითადად იყენებს მექანიკურ და კავიტაციის ეფექტს წყალმცენარეების ფრაგმენტაციის, ზრდის ინჰიბირების და ა.შ. წარმოსაქმნელად.

2. ულტრაბგერითი ტალღა შეიძლება გამოიწვიოს ნაწილაკების მონაცვლეობითი შეკუმშვა და გაფართოება გადაცემაში. მექანიკური მოქმედების, თერმული ეფექტისა და ხმის ნაკადის მეშვეობით, წყალმცენარეების უჯრედები შეიძლება დაირღვეს და მასალის მოლეკულებში ქიმიური ბმები შეიძლება გაწყდეს. ამავდროულად, კავიტაციამ შეიძლება გამოიწვიოს სითხეში არსებული მიკრობუშტუკების სწრაფი გაფართოება და უეცარი დახურვა, რაც იწვევს დარტყმითი ტალღის და ჭავლს, რამაც შეიძლება გაანადგუროს ფიზიკური ბიოფილმისა და ბირთვის სტრუქტურა და კონფიგურაცია. რადგან წყალმცენარეების უჯრედში არის გაზის ზედაპირი, გაზის დაშლა კავიტაციის ეფექტის ზემოქმედებით იშლება, რაც იწვევს წყალმცენარეების უჯრედის ტივტივის კონტროლის უნარის დაკარგვას. კავიტაციის ბუშტში შემავალი წყლის ორთქლი მაღალ ტემპერატურასა და მაღალ წნევაზე წარმოქმნის 0h თავისუფალ რადიკალებს, რომლებსაც შეუძლიათ ჰიდროფილური და არააქროლადი ორგანული ნივთიერებებით დაჟანგვა და კავიტაციის ბუშტები აირადი-სითხე ინტერფეისზე; ჰიდროფობიური და აქროლადი ორგანული ნივთიერება შეიძლება შევიდეს კავიტაციის ბუშტში წვის მსგავსი პიროლიზის რეაქციისთვის.

3. ულტრაბგერით გამოკვლევას ასევე შეუძლია შეცვალოს ბიოლოგიური ქსოვილის შეკავშირების მდგომარეობა თიქსოტროპული ეფექტის მეშვეობით, რაც იწვევს უჯრედული სითხის გათხელებას და ციტოპლაზმურ ნალექს.


გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 9 თებერვალი