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超声波清洗器的问题和反应

作者: admin 时间:2019-06-25 来源:未知
摘要:超声波清洗器的问题和反应 对于使用者而言,即使使用水基或烃基清洁溶液,也需要相当于氟里昂的清洁效果。为此,超声波振荡器试图通过检查传统短波中的多频振荡,FM(扫描)振...

  超声波清洗器的问题和反应

 

  对于使用者而言,即使使用水基或烃基清洁溶液,也需要相当于氟里昂的清洁效果。为此,超声波振荡器试图通过检查传统短波中的多频振荡,FM(扫描)振荡和脉冲振荡的振荡类型来改善清洁效果。

 

  该清洁方法还采用真空清洁方法,其中在清洁溶液中减少气泡,并进行真空(减压)和加压以防止超声波的衰减。洗涤槽被密封,并且罐的内部被减压以去除液体中的气体,从而减少超声波的衰减。加压方法通过加压抑制气泡的产生,从而改善清洁效果。

 

  超声换能器需要根据洗涤液或洗涤水平单独设定最佳振荡器的形状,大小和频率。由于振动器本身在清洁时被清洁,因此表面被低频区域中的空穴效应侵蚀,并且表面稍微脱离。振荡器是消耗品,根据使用方式的不同,应在几年到十年内更换。

 

  作为延长振动器寿命的方法,在振动器的表面上提供具有良好耐腐蚀性的硬铬镀层。建议使用较低的液体温度变化和40~60℃的水。

 

  超声波清洁工作是对抗危险损害,增加清洁效果并增加冲洗损坏的风险。超声波并不是那么强大。最好在损坏发生前使用超声波输出。由于清洁材料的种类,污染种类和清洁剂不同,应分别设定清洁时间和超声波输出。

 

  半导体晶片的清洁是0.1μm或更小的细颗粒,并且旨在去除金属污染,无机污染等。如果使用100kHz或更低的超声波清洁器,最好使用兆声波,因为空化会因空化而损坏基板的图案。

 

  近年来,IC电路的集成度已经提高,使得电路的图案宽度变为90nm或更小,并且电路图案经常在兆声波清洁器中剥离。其他类型的物理清洁方法,例如双流体喷射器,已被用作替代方案,但不完整。在兆声波中,正在开发四种研究,例如声压分布均衡,精确输出控制,高频水合作用以及与清洁液的完全相互作用。

 

  超声波洗衣机自然不能听到操作声音,因为它是人类原本听不到的高音范围的声音。但声音实际上已经出来了。这听起来像是一种令人作呕的声音,因为从空穴中发出的声音和基频的一半或三分之一的声音是一起听到的。

 

  目前的工业超声波清洗机具有38kHz的频率,但是为了降低噪声,优选将频率增加到78kHz和100kHz。然而,当频率增加时,振幅降低并且空化力减弱。因此,38kHz频带主要用于清洁螺丝等。
 

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