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2016年11月15日 15時08分

ガラス容器を利用した、超音波攪拌技術を開発

超音波システム研究所は、 「超音波の非線形現象(音響流)を制御する技術」を利用した  効果的な攪拌(乳化・分散・粉砕)技術を開発しました。
報道関係各
                          2016年11月15日
                       超音波システム研究所

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ガラス容器を利用した、超音波攪拌技術を開発

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--超音波の非線形現象を制御する技術による
 ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術--

超音波システム研究所は、
「超音波の非線形現象(音響流)を制御する技術」を利用した
 効果的な攪拌(乳化・分散・粉砕)技術を開発しました。

この技術は
 表面検査によるガラス容器の特徴(解析結果)を利用(評価)して
 超音波の伝搬状態(キャビテーション・音響流)を制御します。

さらに、
 具体的な対象物の構造・材質・音響特性に合わせ、
 効果的な超音波(キャビテーション・音響流)伝搬状態を、
 ガラス容器との相互作用に合わせて、超音波出力制御により実現します。

特に、
 音響流による、高調波の刺激により
 ナノレベルの対応が実現しています

金属粉末をナノサイズに分散する事例から応用発展させました。

超音波に対する
 定在波やキャビテーションの制御技術をはじめ
 間接容器に対する伝播制御技術・・・により
 適切なキャビテーションと音響流による攪拌を行います。

これまでは、各種溶剤の効果と超音波の効果が
 トレードオフの関係にあることが多かったのですが
 この技術により
 溶剤と超音波の効果を
 適切な相互作用により相乗効果を含めて
 大変効率的に利用(超音波制御)可能になりました。

オリジナルの超音波伝搬状態の測定・解析技術により、
 音響流の評価・・・・多数のノウハウ・・・を確認しています。



参考動画

https://youtu.be/-fkijh1pizI

https://youtu.be/HmJV9h8Xfbk

https://youtu.be/veizyleIcqA

https://youtu.be/nrGcm_4c1AU

https://youtu.be/p9pY-KtovaU

https://youtu.be/BynXEBN6xVA

https://youtu.be/4Eotj0BQ72I

https://youtu.be/rYaK0AWJf28

https://youtu.be/-UBd05BB8t8

https://youtu.be/d2s225fPhjk

https://youtu.be/gUORSs2G-UI

https://youtu.be/bQcVniaOimw

https://youtu.be/VqfLocKPF20

https://youtu.be/RXIdr-VMHx0

https://youtu.be/LxpFx8t98qc

https://youtu.be/UMHUfDCrOFk

https://youtu.be/kQ2h2ygnYlc

https://youtu.be/kUtgLXX9rDE

https://youtu.be/6pQaQi6PXkU

https://youtu.be/YT8LpCYFnaY

https://youtu.be/WNk_4IDAQmM

https://youtu.be/nSMZR3s5dEY

https://youtu.be/YRA_XSyWeQc

https://youtu.be/_vHR2bumMa0

https://youtu.be/E-n2szRoUnI

https://youtu.be/0zCmRUgvvCE

https://youtu.be/1MHu9ZoQ-tA

https://youtu.be/131DyxYUDwo

https://youtu.be/27D-jRFRrhA

https://youtu.be/SY3BEPw3Tr4

https://youtu.be/SNBeE0X9Vf8

https://youtu.be/6Slzv113aJo

https://youtu.be/5uw-ltx7lGo

https://youtu.be/x00J0uz3UDw

https://youtu.be/OTfj2KWHOLA

https://youtu.be/coLH9vRNCbw

https://youtu.be/a4T07nHc0gI

https://youtu.be/LD6G5-L8orU

https://youtu.be/dtgTZdWLKDA

https://youtu.be/r6y3rnOgLus

https://youtu.be/eNAIDLRFd-I



原理の論理的な説明と
 具体的な方法(技術)について
 コンサルティング対応しています。



超音波を利用した、「ナノテクノロジー」の研究・開発装置
http://ultrasonic-labo.com/?p=2195

ナノレベルの攪拌技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1066

ナノレベルの超音波<乳化・分散>技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1620

「超音波の非線形現象」を目的に合わせてコントロールする技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=2843

対象物の振動モードに合わせた、超音波制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1131

磁性・磁気と超音波(Ultrasonic and magnetic)
http://ultrasonic-labo.com/?p=3896

アルミ箔の超音波分散
http://ultrasonic-labo.com/?p=5550

超音波攪拌(乳化・分散・粉砕)技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=3920

超音波キャビテーションの観察・制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=10013

間接容器と定在波による
音響流とキャビテーションのコントロール
http://ultrasonic-labo.com/?p=1471

超音波キャビテーションの観察・制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=10013

超音波の伝播現象における「音響流」を利用する技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1410

2種類の異なる「超音波振動子」を同時に照射するシステム
http://ultrasonic-labo.com/?p=2450

超音波振動子の設置方法による、超音波制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1487

超音波の洗浄・攪拌・加工に関する「論理モデル」
http://ultrasonic-labo.com/?p=3963

オリジナル技術リスト
http://ultrasonic-labo.com/?p=10177

推奨する「超音波(発振機、振動子)」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1798

超音波コンサルティング
http://ultrasonic-labo.com/?p=2295

【本件に関するお問合せ先】
超音波システム研究所
住所:〒192-0046 
   東京都八王子市明神町2丁目25-3
   SOHOプラザ京王八王子 303
担当  斉木 
電話 090-3815-3811
メールアドレス  info@ultrasonic-labo.com
(できるだけ,メールアドレスに,お問い合わせ下さい。)
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/