Zibo Yuhai Electronic Ceramic Co., Ltd.

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Qu'est-ce que l'échographie ?

Effet ultrasonore : lorsque l'onde ultrasonore se propage dans le milieu, l'interaction entre l'onde ultrasonore et le milieu provoque les changements physiques et chimiques du milieu, entraînant une série d'effets ultrasonores mécaniques, thermiques, électromagnétiques et chimiques, y compris les quatre suivants effets:

Effets mécaniques. L'action mécanique des ultrasons peut favoriser l'émulsification des liquides, la liquéfaction des gels et la dispersion des solides. Lorsque des ondes stationnaires se forment dans le milieu fluide ultrasonore, les particules en suspension dans le fluide se condensent au niveau des nœuds en raison des forces mécaniques, formant une accumulation périodique dans l'espace. Lorsque l'onde ultrasonore se propage dans les matériaux piézoélectriques et les matériaux magnétostrictifs, elle provoque des électrodes induites et une magnétisation (voir physique diélectrique et magnétostriction) en raison de l'action mécanique des ondes ultrasonores.

(2) Cavitation. Un grand nombre de petites bulles peuvent être produites lorsque les ultrasons agissent sur un liquide. L'une des raisons est que la contrainte de tension locale dans le liquide entraîne une pression négative. La diminution de la pression rend le gaz dissous dans le liquide sursaturé et s'échappe du liquide pour devenir de petites bulles. Une autre raison est que la forte contrainte de traction "déchire" le liquide dans un vide, ce qu'on appelle la cavitation. Le vide est une vapeur liquide ou un autre gaz dissous dans le liquide, voire un vide. Les petites bulles formées par cavitation continueront de se déplacer, de croître ou d'éclater avec la vibration des milieux environnants. Lorsqu'il éclate, le liquide environnant se précipite soudainement dans la bulle et produit une température élevée, une pression élevée et une onde de choc. Le frottement interne accompagné de cavitation peut former des charges et émettre de la lumière dans des bulles en raison de la décharge. Le traitement par ultrasons dans les liquides est principalement lié à la cavitation.

(3) Effet thermique. En raison de la haute fréquence et de l'énergie des ondes ultrasonores, elles peuvent produire un effet thermique remarquable lorsqu'elles sont absorbées par le milieu.

(4) Effets chimiques. Les ultrasons peuvent induire ou accélérer certaines réactions chimiques. Par exemple, l'eau distillée pure est traitée par ultrasons pour produire du peroxyde d'hydrogène ; l'eau dissoute dans l'azote est traitée par ultrasons pour produire du nitrite ; la solution aqueuse de colorants se décolore ou se décolore après le traitement aux ultrasons. L'apparition de ces phénomènes s'accompagne toujours de cavitation. Les ultrasons peuvent également accélérer l'hydrolyse, la décomposition et la polymérisation de nombreux produits chimiques. Les ultrasons ont également une influence évidente sur la photochimie et les processus électrochimiques. Après traitement aux ultrasons, les bandes d'absorption caractéristiques des acides aminés et autres substances organiques disparaissent et présentent une absorption générale uniforme, ce qui indique que la structure moléculaire a été modifiée par cavitation.


Effet ultrasonore : lorsque l'onde ultrasonore se propage dans le milieu, l'interaction entre l'onde ultrasonore et le milieu provoque les changements physiques et chimiques du milieu, entraînant une série d'effets ultrasonores mécaniques, thermiques, électromagnétiques et chimiques, y compris les quatre suivants effets:


Effets mécaniques. L'action mécanique des ultrasons peut favoriser l'émulsification des liquides, la liquéfaction des gels et la dispersion des solides. Lorsque des ondes stationnaires se forment dans le milieu fluide ultrasonore, les particules en suspension dans le fluide se condensent au niveau des nœuds en raison des forces mécaniques, formant une accumulation périodique dans l'espace. Lorsque l'onde ultrasonore se propage dans les matériaux piézoélectriques et les matériaux magnétostrictifs, elle provoque des électrodes induites et une magnétisation (voir physique diélectrique et magnétostriction) en raison de l'action mécanique des ondes ultrasonores.

(2) Cavitation. Un grand nombre de petites bulles peuvent être produites lorsque les ultrasons agissent sur un liquide. L'une des raisons est que la contrainte de tension locale dans le liquide entraîne une pression négative. La diminution de la pression rend le gaz dissous dans le liquide sursaturé et s'échappe du liquide pour devenir de petites bulles. Une autre raison est que la forte contrainte de traction "déchire" le liquide dans un vide, ce qu'on appelle la cavitation. Le vide est une vapeur liquide ou un autre gaz dissous dans le liquide, voire un vide. Les petites bulles formées par cavitation continueront de se déplacer, de croître ou d'éclater avec la vibration des milieux environnants. Lorsqu'il éclate, le liquide environnant se précipite soudainement dans la bulle et produit une température élevée, une pression élevée et une onde de choc. Le frottement interne accompagné de cavitation peut former des charges et émettre de la lumière dans des bulles en raison de la décharge. Le traitement par ultrasons dans les liquides est principalement lié à la cavitation.

(3) Effet thermique. En raison de la haute fréquence et de l'énergie des ondes ultrasonores, elles peuvent produire un effet thermique remarquable lorsqu'elles sont absorbées par le milieu.

(4) Effets chimiques. Les ultrasons peuvent induire ou accélérer certaines réactions chimiques. Par exemple, l'eau distillée pure est traitée par ultrasons pour produire du peroxyde d'hydrogène ; l'eau dissoute dans l'azote est traitée par ultrasons pour produire du nitrite ; la solution aqueuse de colorants se décolore ou se décolore après le traitement aux ultrasons. L'apparition de ces phénomènes s'accompagne toujours de cavitation. Les ultrasons peuvent également accélérer l'hydrolyse, la décomposition et la polymérisation de nombreux produits chimiques. Les ultrasons ont également une influence évidente sur la photochimie et les processus électrochimiques. Après traitement aux ultrasons, les bandes d'absorption caractéristiques des acides aminés et autres substances organiques disparaissent et présentent une absorption générale uniforme, ce qui indique que la structure moléculaire a été modifiée par cavitation.



Application par ultrasons


L'effet ultrasonore a été largement utilisé dans la pratique, principalement dans les aspects suivants :

Examen par ultrasons
Traitement par ultrasons
nettoyage aux ultrasons
Humidificateur à ultrasons
recherche fondamentale
Élimination des acariens par ultrasons
Déshuilage par ultrasons
Examen échographique médical
Contrôle d'automatisation industrielle
En utilisant la réflexion acoustique, la diffraction et l'effet Doppler, le compteur de niveau à ultrasons, le compteur de niveau à ultrasons et le débitmètre à ultrasons sont fabriqués.
Extraction par ultrasons de nanoparticules biologiques (synthèse chimique par ultrasons)
Ultrasons Pharmaceutique
Dispersion des Cosmétiques par Ultrasons
Technologie d'Alcoolisation-Vieillissement du Vin par Ultrasons


Histoire


De la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, après la découverte de l'effet piézoélectrique et de l'effet anti-piezoélectrique en physique, la méthode de production d'ondes ultrasonores par la technologie électronique a été résolue, et le chapitre historique du développement et de la vulgarisation la technologie à ultrasons a été ouverte rapidement.

En 1922, les premiers brevets pour l'invention de la thérapie par ultrasons sont apparus en Allemagne.

En 1939, un rapport de la littérature sur les effets cliniques de la thérapie par ultrasons a été publié.

La thérapie par ultrasons a augmenté en Europe et aux États-Unis à la fin des années 1940. Ce n'est que lors de la première conférence internationale sur l'échographie médicale tenue en 1949 que des articles sur la thérapie par ultrasons ont été échangés, ce qui a jeté les bases du développement de la thérapie par ultrasons. De nombreux articles ont été publiés lors de la deuxième conférence universitaire internationale sur la médecine par ultrasons en 1956. La thérapie par ultrasons est entrée dans une phase pratique et mature.

En Chine, le domaine de la thérapie par ultrasons a démarré un peu tard. Seuls quelques hôpitaux ont commencé à pratiquer la thérapie par ultrasons au début des années 1950. En 1950, l'appareil de thérapie par ultrasons à 800 kHz a été utilisé pour la première fois à Pékin pour traiter de nombreuses maladies. Il a été progressivement popularisé dans les années 1950, et des instruments domestiques étaient disponibles. La littérature ouverte a commencé en 1957. Dans les années 1970, divers types d'instruments thérapeutiques à ultrasons domestiques étaient disponibles et la thérapie par ultrasons était largement utilisée dans les grands hôpitaux du pays.

Au cours des 40 dernières années, les principaux hôpitaux chinois ont accumulé des données considérables et une riche expérience clinique. Surtout au début des années 1980, l'émergence de la lithotripsie extracorporelle par ultrasons mécaniques et de la chirurgie par ultrasons est une percée majeure dans l'histoire du traitement des calculs. De nos jours, il est largement utilisé dans le monde. La chirurgie non invasive à ultrasons focalisés de haute intensité a fait de la thérapie par ultrasons une place importante dans la technologie médicale contemporaine. Au 21e siècle (HIFU), la chirurgie par ultrasons focalisés a été saluée comme la dernière technologie dans le traitement du cancer au 21e siècle.



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