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生産名: | 生産用超音波噴霧システム | 頻度: | 選択のために 20-200khz |
---|---|---|---|
最大電源: | 100W | 連続噴射量 最大: | 20-1200ml/h/pcs,スケーラブル |
効果的噴霧幅: | 2-260mm/pcs,スケーラブル | 噴霧の均一性: | <5> |
溶液粘度: | ≤30cps | 入力電圧: | 220V±10%/50-60Hz |
ハイライト: | 薄膜超音波スプレーコーティング,工業用超音波スプレーコーティングマシン,ベンチトップ |
工業用超音波スプレーコーティング サーボモーションシステム 薄膜コーティング用のベンチトップ
記述:
FUNSONIC 床立式超音波精密噴霧機 FS650 は,主に中規模生産と広範囲フィルム生産に使用されています.設備全体がシンプルでエレガントな構造を持っています機能が完全で,主にXYZ3軸のサーボモーションシステムとR軸のノズル回転メカニズムを含む.FUNSONICの独立開発された超音波噴霧の特殊制御システムで装備されています,任意の二次元平面形状のためのマッチング機能とスプレー機能を持つ包括的な軌跡編集システムを達成します.
パラメーター:
製品タイプ |
超音波精密スプレーコーティングマシン 実験用デスクトップタイプ FS310 |
インテリジェント超音波精密コーティングマシン デスクトップタイプ FS620 |
ベンチトップ超音波スプレーコーティングマシン FS650 |
噴霧ノズルの動作頻度 | 20〜200KHz | 20-200KHz (通常は60100110120Kを使用) | 20-200KHz (通常は60100Kを使用) |
ノズルのパワー | 1〜15W | 1〜15W | 1〜15W |
連続噴射量 最大 | 0.01-50ml/min | 0.01-50ml/min | 配置されたノズルの種類と数量に基づいて決定する (最大5ノズル) |
効果的噴霧幅 | 2〜100mm | 2〜100mm | 配置されたノズルの種類と数量に基づいて決定する |
噴霧の均一性 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
溶液変換率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
ドライフィルムの厚さ | 20nm〜100μm | 20nm〜100μm | 20nm〜100μm |
溶液粘度 | ≤30cps | ≤30cps | ≤30cps |
温度範囲 | 1〜60°C | 1〜60°C | 1〜60°C |
原子化粒子 (平均値) | 10〜45μm (蒸留水),ノズルの周波数によって決定される | 10〜45μm (蒸留水),ノズルの周波数によって決定される | 10〜45μm (蒸留水),ノズルの周波数によって決定される |
偏向圧力 最大 | ≤0.10MPA | ≤0.15MPA | ≤0.15MPA |
入力電圧 | 220V±10%/50-60Hz | 220V±10%/50-60Hz | 220V±10%/50-60Hz |
練習モード | X+Y 2軸完全自動,Z軸手動調節 | XYZ 3軸,独立プログラム可能 | FUNSONICが独立して開発した Windows システムに基づくスプレー制御システムで,PLC コントロール, 15.6インチフルカラータッチスクリーン,XYZ 3軸輸入サーボモーター,R軸のスタート回転,そして完全に閉じられた精密スクリューモジュール |
制御モード | マイクロコンピュータカード 7インチタッチスクリーン+ボタン | FUNSONICスプレー制御システム,PLC制御, 13.3インチフルカラータッチスクリーン | PLC制御,Windowsシステムに基づいて開発された操作制御システム,リモート操作,アップグレードなどをサポートする |
コントロール内容 | 超音波噴射,液体供給,加熱,超音波分散その他のシステム | 超音波噴射,液体供給,加熱,超音波分散その他のシステム | 触覚画面は,超音波ノズル,液体供給,加熱,吸収,超音波分散および他の制御を統合し,また,システムモニタリング,アラームおよび他の機能を持っています |
液体供給方法 | 精密注入ポンプ | 精密注入ポンプ | 精密注入ポンプ |
超音波分散システム (オプション) | 50ml,40K,生物学的サンプラー | 20mlまたは50ml,40K,生物学的サンプラー | 20mlまたは50ml,40K,生物学的サンプラー |
超音波噴射に影響する要因:
1滴の大きさ:超音波噴霧装置の周波数は滴の大きさに影響し,周波数が高くなるほど滴の大きさは小さくなります.20Khzと20kHzで滴の平均サイズは 90マイクロン40kHzで,滴の大きさはさらに平均45ミクロンまで減少します.
2. 原子化成功または失敗: 超音波エネルギーは高すぎると,カビテーションが発生します. 過剰なエネルギーはノズルの上部に理想的な薄膜を形成しません.噴嘴を通る液体が早速原子化して,異なるサイズの滴に分裂する特定の電源で生成される振幅のみが比較的理想的な原子化効果を生むことができる.超音波原子化噴霧では,入力電源レベルは一般的に10〜15ワット程度である.
3原子化流量: 超音波原子化ノジルの流量範囲は一般的に比較的大きい.流体流を分解するために空気力に頼る伝統的な空気駆動ドズルとは異なりしたがって,同じ溶液の単位時間あたり,ノズルによって原子化される液体の量は,主に原子化ノズルと組み合わせて使用される液体輸送システムによって制御されます.
工業用超音波スプレーコーティング サーボモーションシステム 薄膜コーティング用のベンチトップ