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機械的·電気化学的併用型キャビテーション技術の開発

机译:机械和电化学组合空化技术的开发

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摘要

機械的作用かつ電気化学的作用を有する機能性キャビテーションを提案し,理論的および実験的に検討した。ウォータージェット噴射により発生する流動キャビテーションに超音波照射することにより,高温反応場を有する高圧マイクロジェットの機械的·電気化学的キャビテーションを生成することができる。流動キャビテーションを超音波照射により1気圧程度の音圧で等温膨張させるためには,流動キャビテーションの移動速度を低速にする必要がある。流動キャビテーションを超音波照射により等温膨張から断熱圧縮可能な活性な気泡にするために,33kHz以下の周波数の超音波を照射する。実験的な検証として,光触媒材料である酸化チタン粉末に機能性キャビテーション処理を施した。高温·高圧のマイクロジェットによりナルベルに微細加工されることが分かった。また,液晶パネルに搭載されているITO膜に機能性キャビテーション処理を施した。ITO膜に塗布されている低融点のインジウムが,高温·高圧のマイクロジェットにより溶融剥離することが明らかになった。
机译:在理论和实验中提出并检查了具有机械作用和电化学作用的功能性空化。通过超声波照射,通过水喷射喷射产生的流量,可以制造具有高温反应场的高压微进射的机械和电化学空化。为了使流量空化在大约1大气压的声压下的超声波照射等于,流量空化的移动速度需要缓慢。用33 kHz的超声波照射流体空化,以使其超出通过超声辐射的等温膨胀的活性气泡。作为实验验证,对氧化钛粉末进行功能性空化处理,其是光催化材料。已经发现它通过高温和高压微目亡射精将其微生物分解为Narubel。此外,经受安装在液晶面板上的ITO膜进行功能性空化处理。据透露,施加到ITO膜的低熔点铟熔融并用高温和高压微进射剥离。

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