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Introduction :
Sonochemistry ultrasonique est la croix-pénétration de l'acoustique et de la physico-chimie, et c'est également une branche de la physico-chimie. Ultrasonique peut accélérer des réactions chimiques conventionnelles, accélérer la décomposition et la synthèse des substances dans les dissolvants organiques, et renforcer les unités chimiques (nettoyage ultrasonique, extraction ultrasonique, cristallisation ultrasonique, émulsification ultrasonique, floculation ultrasonique, adsorption ultrasonique et séparation de membrane ultrasonique, etc.). Ces applications s'appellent sonochemistry. La technologie de Sonochemical est une science d'émergence, pluridisciplinaire et de frange développée au 20ème siècle.
L'effet de cavitation de l'énergie ultrasonique irradient la solution avec une certaine intensité saine. Quand l'intensité saine grimpe jusqu' 0,5 | 0,7 avec le cm *, si vous mettez un hydrophone dans la solution, vous pouvez entendre le bruit fort dans la solution. Ce bruit se produit avec la phase du champ sain et se produit une fois dans un ou plusieurs cycles. On l'a constaté que les courbures de ce bruit essentiellement quand le champ sain a lieu pendant la phase en expansion, et le gaz l'état de trace dissous dans la solution s'accumule dans de petites bulles (également connues sous le nom de noyaux de cavitation). Après que le champ sain devienne une phase de compression, le rayon rencontre les piscines conditionnées de gaz sont rapidement comprimés et la condensation centripète se produit. De cette façon, le mur liquide autour de la bulle produit un bruit fort de palette quand il se rétrécit rapidement. Ce processus est habituellement extrêmement momentané et se produit seulement entre quelques nanosecondes et quelques micro-secondes. Pour le gaz dans la bulle, la température s'élève brusquement après avoir été comprimée. Cette température est habituellement étonnant haute, atteignant un maximum de plus de 10 000 degrés de Celsius, et quelques mille degrés quand elle est basse. Ce processus physique s'appelle l'effet de cavitation, et le bruit de accompagnement s'appelle le bruit de cavitation. Cette température est liée la force verte, au rayon initial de la bulle, le rayon laquelle la compression finit, et la capacité de chaleur spécifique du gaz. Par conséquent, car le gaz dissous dans la solution est différent, la température laquelle la région de cavitation se termine après que la cavitation se produise ne soit pas identique, et le volume de la solution dans laquelle le gaz rare est dissous souvent a une température plus élevée d'arrêt de cavitation. La haute température locale dans la solution provoquée par l'effet de cavitation est la cause déterminante de la réaction chimique.
L'effet de cavitation et la réaction sonochemical puisque la température de la région de cavitation est extrêmement quotient, cette région s'appelle généralement un point chaud « , qui est le point local de la température de quotient dans la solution. La haute température du point chaud cause l'interface entre les bulles et le liquide être plusieurs centaines de nanomètres profondément dans la ville étant versée, les molécules liquides sont criqué dans des radicaux libres. En raison de la contraction rapide du mur liquide quand la cavitation se produit, ceux-ci : des radicaux libres sont projetés dans la solution la grande vitesse en même temps que ceux-ci sont produits, et ces radicaux libres fortement bavards seront mélangés aux réactions de radical libre de ficus des molécules dans le liquide, qui déclenchent une série de réactions chimiques
Application :
• Interrupteur de cellules (extraction des substances d'usine, désinfection, désactivation d'enzymes)
• Ultrason thérapeutique, c.--d. induction de la thermolyse dans les tissus (traitement contre le cancer)
• Diminution de temps de réaction et/ou augmentation de rendement
• L'utilisation de moins de forcer conditionne par exemple la plus basse température de réaction
• Commutation possible du processus réactionnel
• Utilisation de moins ou manière d'éviter des catalyseurs de transfert de phase
• La décarburation force des réactions aux produits gazeux
• Utilisation des réactifs bruts ou techniques
• Activation des métaux et des solides
• Réduction de toute période d'induction
• Amélioration de la réactivité des réactifs ou des catalyseurs
• Génération des espèces réactives utiles
Avant traitement ultrasonique
Après traitement ultrasonique