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Zibo Yuhai Electronic Ceramic Co., Ltd.

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Qu'est-ce que l'ultrason?

Effet ultrasonographique: lorsque l’onde ultrasonore se propage dans le milieu, l’interaction entre cette dernière et le milieu provoque les modifications physiques et chimiques du milieu, qui se traduisent par une série d’effets mécaniques, thermiques, électromagnétiques et ultrasoniques, notamment 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 sont formées dans le fluide sous forme de fluide ultrasonore, les particules en suspension dans le fluide sont condensées au niveau des nœuds sous l’effet de forces mécaniques, formant ainsi une accumulation périodique dans l’espace. Lorsque l’onde ultrasonore se propage dans des matériaux piézoélectriques et magnétostrictifs, elle provoque des électrodes induites et une aimantation (voir Physique diélectrique et magnétostriction) en raison de l’action mécanique de l’onde ultrasonore.

(2) la cavitation. Un grand nombre de petites bulles peuvent être produites lorsque les ultrasons agissent sur le liquide. Une des raisons est que la tension locale dans le liquide provoque une pression négative. La diminution de 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, appelé cavitation. Le vide est une vapeur de liquide ou un autre gaz dissous dans le liquide, voire un vide. Les petites bulles formées par la cavitation continueront à se déplacer, à grossir ou à éclater avec les vibrations des milieux environnants. Quand il éclate, le liquide environnant se précipite dans la bulle et produit une température élevée, une pression élevée et une onde de choc. La friction interne accompagnée de cavitation peut former des charges et émettre de la lumière dans des bulles lors de la décharge. Le traitement par ultrasons dans les liquides est principalement lié à la cavitation.

(3) effet thermique. En raison de la fréquence et de l'énergie élevées des ondes ultrasonores, celles-ci 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 aux ultrasons pour produire du peroxyde d'hydrogène; L'eau dissoute dans l'azote est traitée par ultrasons pour produire du nitrite. Une solution aqueuse de colorants se décolorerait ou se décolorerait après le traitement par ultrasons. L'apparition de ces phénomènes est toujours accompagnée 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 les processus photochimiques et électrochimiques. Après traitement par ultrasons, les bandes d'absorption caractéristiques des acides aminés et d'autres substances organiques disparaissent et présentent une absorption générale uniforme, ce qui indique que la structure moléculaire a été modifiée par cavitation.


Effet ultrasonographique: lorsque l’onde ultrasonore se propage dans le milieu, l’interaction entre cette dernière et le milieu provoque les modifications physiques et chimiques du milieu, qui se traduisent par une série d’effets mécaniques, thermiques, électromagnétiques et ultrasoniques, notamment 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 sont formées dans le fluide sous forme de fluide ultrasonore, les particules en suspension dans le fluide sont condensées au niveau des nœuds sous l’effet de forces mécaniques, formant ainsi une accumulation périodique dans l’espace. Lorsque l’onde ultrasonore se propage dans des matériaux piézoélectriques et magnétostrictifs, elle provoque des électrodes induites et une aimantation (voir Physique diélectrique et magnétostriction) en raison de l’action mécanique de l’onde ultrasonore.

(2) la cavitation. Un grand nombre de petites bulles peuvent être produites lorsque les ultrasons agissent sur le liquide. Une des raisons est que la tension locale dans le liquide provoque une pression négative. La diminution de 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, appelé cavitation. Le vide est une vapeur de liquide ou un autre gaz dissous dans le liquide, voire un vide. Les petites bulles formées par la cavitation continueront à se déplacer, à grossir ou à éclater avec les vibrations des milieux environnants. Quand il éclate, le liquide environnant se précipite dans la bulle et produit une température élevée, une pression élevée et une onde de choc. La friction interne accompagnée de cavitation peut former des charges et émettre de la lumière dans des bulles lors de la décharge. Le traitement par ultrasons dans les liquides est principalement lié à la cavitation.

(3) effet thermique. En raison de la fréquence et de l'énergie élevées des ondes ultrasonores, celles-ci 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 aux ultrasons pour produire du peroxyde d'hydrogène; L'eau dissoute dans l'azote est traitée par ultrasons pour produire du nitrite. Une solution aqueuse de colorants se décolorerait ou se décolorerait après le traitement par ultrasons. L'apparition de ces phénomènes est toujours accompagnée 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 les processus photochimiques et électrochimiques. Après traitement par ultrasons, les bandes d'absorption caractéristiques des acides aminés et d'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 par ultrasons
Humidificateur à ultrasons
recherche fondamentale
Élimination ultrasonique des acariens
Déshuilage par ultrasons
Échographie médicale
Contrôle d'automatisation industrielle
À l'aide de la réflexion acoustique, de la diffraction et de 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)
Ultrason Pharmaceutique
Dispersion de cosmétiques par ultrasons
Technologie alcoolique de vieillissement du vin par ultrasons


L'histoire


Depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, après la découverte de l'effet piézoélectrique et de l'effet anti-piézoélectrique 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 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 les ultrasons médicaux en 1949 que des communications sur la thérapie par ultrasons ont été échangées, ce qui a jeté les bases du développement de la thérapie par ultrasons. De nombreux articles ont été publiés à 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 commencé un peu tard. Au début des années 50, seuls quelques hôpitaux ont commencé à pratiquer une thérapie par ultrasons. En 1950, la machine de thérapie par ultrasons à 800 KHz fut utilisée pour la première fois à Beijing 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 pour l'échographie 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. Particulièrement au début des années 1980, l’émergence de la lithotripsie à ultrasons à ondes mécaniques extracorporelles et de la chirurgie par ultrasons est une avancée majeure dans l’histoire du traitement de la pierre. De nos jours, il a été largement utilisé dans le monde. La chirurgie non invasive par ultrasons focalisés de haute intensité a fait que la thérapie par ultrasons occupe une place importante dans la technologie médicale contemporaine. Au 21ème siècle (HIFU), la chirurgie par ultrasons ciblée a été saluée comme la dernière technologie en matière de traitement du cancer au 21ème siècle.



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