Los equipos de trituración de nanocélulas ultrasónicas utilizan el efecto de cavidad ultrasónica de alta frecuencia para romper eficientemente las células, dispersar nanopartículas, gotas de emulsión o extraer sustancias bioactivas a escala microscópica, y son ampliamente utilizados en biomedicina, ingeniería alimentaria, nanomateriales y pruebas ambientales. La energía sexual del equipo de trituración de nanocélulas ultrasónicas funciona de manera coordinada en varios módulos de precisión, cada uno de los cuales lleva la lógica técnica central de romper paredes con sonido y estabilizar la eficiencia del control.

1. sensores ultrasónicos
Como fuente de energía central, los sensores cerámicos piezoeléctricos convierten señales eléctricas de alta frecuencia (generalmente 20 - 50 khz) en vibraciones mecánicas, produciendo ondas ultrasónicas de alta intensidad. El sensor de alta calidad tiene un alto coeficiente de acoplamiento electromecánico y características de bajo calor, lo que garantiza la estabilidad de funcionamiento durante mucho tiempo y una potencia de salida de 500w - 2000w, que satisface las necesidades desde muestras trazas hasta la escala piloto.
2. Máster (sonda)
Está hecho de aleación de titanio (como tc4) mecanizada con precisión, con un extremo conectado al sensor y el otro extremo profundizando en la muestra. Su estructura cónica o escalonada puede ampliar la amplitud (hasta decenas de micras) y concentrar la energía ultrasónica en la micro - región, formando burbujas de cavidad locales de alta temperatura y alta presión para lograr una rotura eficiente. Las sondas de diferentes diámetros (como 3 mm, 6 mm, 10 mm) se adaptan a diferentes volúmenes y muestras de viscosidad.
3. motor de ultrasonido
El procesador integrado y el sistema de retroalimentación de potencia admiten la configuración precisa:
Relación tiempo de trabajo / intervalo (como 3 segundos de trabajo y 2 segundos de parada) para evitar el sobrecalentamiento de la muestra;
Porcentaje de potencia de salida (10% - 100% ajustable continuamente), adaptado a células frágiles o tejidos duros;
La duración total del tratamiento y el modo de pulso evitan la degeneración proteica o el corte excesivo del adn.
Algunos modelos están equipados con una interfaz de sensor de temperatura para realizar la suspensión automática de la sobretemperatura.
4. unidad de procesamiento de muestras
Microprocesamiento: uso de adaptadores de tubos ep, con baño de hielo, adecuado para muestras de 100 μl - 10 ml;
Flujo continuo de gran volumen: equipado con Piscina de circulación y bomba peristáltica para lograr la rotura en línea y evitar el sobrecalentamiento local;
Diseño antiincrustante: la sonda puede ser esterilizada a alta temperatura y alta presión, y algunos modelos admiten mangas estériles desechables.
5. sistemas de refrigeración y protección
Baño de hielo o circulador de refrigeración externo: mantener la temperatura de la muestra ≤ 4 ° C y proteger los componentes sensibles al calor;
Cubierta insonorizada / altavoz: reducir el ruido ultrasónico (hasta más de 85 db) para garantizar la seguridad auditiva del operador;
Protección contra sobrecarga: cuando la sonda está atascada o la carga es anormal, se corta automáticamente la salida para evitar que el sensor se queme.