超声波在实际生活中有哪些应用?

作者&投稿:通狭 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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一、工业自动化控制

利用声波反射、衍射、多普勒效应,制造超声波物位计、超声波液位计、超声波流量计等。

二、超声波提取生物纳米(超声波化学合成法)

超声波化学反应中,起关键作用的是声波的空化效应,在超声波的辐照过程中,在液体里将发生空化气泡的形成,长大和崩灭,当空化气泡崩灭时产生一个覆盖着的强压力脉冲,产生许多独特的性质,例如产生高达5000K的高温,大于200Mpa的压力,以及高达1010K/p的降温速度;

这就是超声波化学合成的能量来源,Kcap、Okitso等将0.5μm的oAl1/O3粉末加入到PdLN.2N3Cl.3H20溶液中,再加入一种对Pd2,还原起促进作用的规类,然后用20KHz的超声波辐照,在Al2O2表面合成出10nm左右的Pd纳米粒子。

三、超声波制药

1.注射用医药物质的分散——将磷脂类与胆固醇混合用适当方法与药物混合在水溶液中,经超声分散,可以得到更小粒子(0.1um左右)供静脉注射。

2.草药提取——利用超声分散破坏植物组织,加速溶剂穿透组织作用,提高中草药有效成分提取率。如金鸡纳树皮中全部生物碱用一般方法侵出需5小时以上,采用超声分散只要半小时即可完成。

3.制备混悬剂——在超声空化和强烈搅拌下,将一种固体药物分散在含有表面活性剂的水溶液中,可以形成1μm左右口服或静脉注射混悬剂。例“静注喜树碱混悬剂”“肝脏造影剂”、“硫酸钡混悬剂”。

4.制备疫苗——将细胞或病毒借助于超声分散将其杀死以后,再用适当方法制成疫苗。

四、超声波对化妆品的分散

为了更进一步提取药物精华和粒子微细化,并节约生产成本,达到分散、乳化效果,使化妆品更深入渗透到肌肤里层,让肌肤很好的吸收,发挥药物的效力和作用,采用超声波乳化可达到非常理想的效果。

采用超声分散,则不需要使用乳化剂,就能使蜡及石蜡乳化、化妆水等油的微粒子分散。石腊在水中分散的粒子直径可达1μm以下。


五、超声波对酒的醇化—催陈技术

一瓶美酒以它的酒味醇厚,绵软柔和、芳香浓郁为人青睐,人们常用陈年老酒来形容酒的珍贵,一瓶上世纪的陈酒,标价几万元,其价格的含义在于时间的存放上。酒的主要控制因素是化学变化即酸的形成,并进一步酯化,酯参与乙醇和水的缔合。

刚出厂的酒含有戍醇,有辛辣味,这种气味要经过很长时间才能化解,这个缓慢变化称酒的醇化。用功率1.6KW,频率17.5kHz~22kHz的超声波处理5min~10min,可使酒的老熟时间缩短1/3到1/2。




人为什么也会听到次声波?
而当人处在强度较高的次声波环境中,五脏六腑就会发生强烈的共振。刹那间,大小血管就会一齐破裂,导致死亡。正因为次声波对人体能造成危害,世界上有许多国家已明确将其列为公害之一,并规定了最大允许次声波的标准。并从声源、接受噪声、传播途径入手,实施了可行的防治方法。

超声波的用途?
超声效应已广泛用于实际,主要有如下几方面:超声检验超声波的波长比一般声波要短,具有较好的方向性,而且能透过不透明物质,这一特性已被广泛用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术。超声成像是利用超声波呈现不透明物内部形象的技术。把从换能器发出的超声波经声透镜聚焦在不透明试样上,从试样透出的超声...

空气中声音的频率有上限吗?
看你怎么定义声波了。声波是机械波,理论上可以有多种表达形式。我个人觉得空气中,声波频率到达热力学范畴就不能算是严格意义上的声波了。但是理论上来说声波也可以用热力学来解释,所以热力学的频率界限也可以用来定义声波的极限平率。所以,根据热力学定义,在标准情况下(温度20摄氏度、相对湿度0、...

声学的实际应用
固体地球内声波的研究已发展为地震学。研究液氦中的声传播也很有意义。早在40年代,Л·Д·朗道就预计液氦温度低于λ 点时可能有周期性的温度波动,后来将这种温度波称为第二声,而压力波为第一声。对第一声和第二声的研究又得到另外两种声:第三声超流态氦薄膜上超流体的纵波,第四声多孔材料孔中液氦中超流体内...

声音是怎样产生的它可以分为几类
将上述振幅\/音量包络用正弦波表示的结果 声波的包络:在实际生活中,声音是混杂的,含有以不同振幅包络层迭的许多频率. 编辑本段七、声音的应用 次、超声波也是声音的一种,声音的用处有很多. 次声波的应用 (1)通过研究自然现象所产生的次声波的特性和产生的机理,更深入地研究和认识这些自然现象的特征与规律.例如,...

不同声波对植物有什么不同影响?
不同声波可以对植物产生不同的影响,比如,高频声波可以促进植物的生长发育,加快植物的果实成熟,延缓植物的衰老;低频声波则可以降低植物的生长速度,减少植物的抗病能力等。

声波在传播过程中会越来越弱,那最终去哪了呢?
声波在实际介质中传播时,由于扩散、吸收和散射等原因,会随着离开声源的距离增加而自身逐渐减弱。这种减弱与传播距离、声波频率和界面等因素有关。就是声音的振动,就跟你拍一下桌子引起桌子的晃动,然后晃动幅度因为阻尼慢慢变小,是一样的。空气本身作为介质,可以看成有阻尼的弹簧。所有被阻尼吸收的东西...

声音在空气中的传播速度是每秒340
声波的传播还受到空气密度的影响。在较高的海拔或气压下,空气的密度较低,因此声波的传播速度也会相应增加。而在较低的海拔或气压下,空气的密度较高,声波的传播速度则会降低。在实际应用中,声速对于声音的测量和计算非常重要。例如,在音乐中,声音的音高和频率与声音的传播速度有关。在气象学中,...

在太空里可以听到声音吗?
不可以,太空里是真空,声音在真空中不能传播。实际上,一切机械波必须要在某种物体中传播,这种物体叫做介质。声波是由机械振动产生的,是一种机械波,而且是一种纵波。所谓纵波就是说振动的方向和传播的方向是一致的。我们常常说,真空中的闹铃是没有办法发出任何声音的,就是因为机械波在真空中是不能...

讨论下列日常生活中的衍射现象:
可以认为这是人眼适应衍射效应的结果.$人体的线度与可听声波长数量级相近,这绝不是偶然的巧合.因为人体的线度在米的数量级,所以在设计门、窗以及家具等的线度也要选取同数量级.这就使得我们日常生活环境中大量障碍物的线度都处在声波极易发生衍射的范围.应当说,这给我们相互传递语言信息带来了很大...

特克斯县13439175711: 超声波在生活中还有什么用途呢? -
班阅复方: 利用超声的机械作用、空化作用、热效应和化学效应,可进行超声焊接、钻孔、固体的粉碎、乳化、脱气、除尘、去锅垢、清洗、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等,在工矿业、农业、医疗等各个部门获得了广泛应用.超声波是一种机...

特克斯县13439175711: 请问超声波都有哪些用途? -
班阅复方: 超声应用 超声效应已广泛用于实际,主要有如下几方面: ①超声检验.超声波的波长比一般声波要短,具有较好的方向性,而且能透过不透明物质,这一特性已被广泛用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术.超声成像是利用超声...

特克斯县13439175711: 超声波和次声波在生活中有哪些应用? -
班阅复方:[答案] 1.超声波的应用: ①超声波加湿器、治疗咽喉炎及气管炎的药液雾化器利用超声波的高能量将液体破碎成许多小雾滴. ②超声波清洗污垢. ③声纳利用超声波基本上沿直线传播探测水中的暗礁、敌人的潜艇,测量海水的深度. ④超声波探伤仪利用超声...

特克斯县13439175711: 列举超声波在日常生活中的应用给我几个答案拉,紧急咯! -
班阅复方:[答案] B超 还有用超声波治疗结石 微波炉, 清洗机, 超声波塑焊设备

特克斯县13439175711: 超声波在生活中有什么应用? -
班阅复方:[答案] 超声波能传递能力和信息嘛 所以 超声波碎石 治疗结石啊 超声波探测鱼群 或者是 潜艇啊 超声波清洗眼镜 或 精密器件啊 诸如此类

特克斯县13439175711: 请你列举一个超声波应用的实例:___. -
班阅复方:[答案] 超声波具有方向性好、穿透能力强且易于获得较集中的声能等特点.依据这些特点超声波在生活中有广泛的应用:(1)超声波测距离:超声波的方向性好,遇到障碍物易反射,声呐利用超声波来探测潜艇、鱼群的位置;(2)超...

特克斯县13439175711: 请列举两个现代科技、生活中利用超声波的例子:①______;②______. -
班阅复方:[答案] 超声波在生产、医疗、科学研究等方面都得到广泛的应用. 故本题答案为: (1)超声诊断仪检查治疗人体疾病; (2)利用超声波的破碎能力对医疗器械等进行消毒.

特克斯县13439175711: 在现实生活中,同学们接触过哪些超声波的应用实例 -
班阅复方:1、制药:(1) 注射用医药物质的分散——将磷脂类与胆固醇混合用适当方法与药物混合在水溶液中,经超声分散,可以得到更小粒子(0.1um左右)供静脉注射.(2) 草药提取——利用超声分散破坏植物组织,加速溶剂穿透组织作...

特克斯县13439175711: 列举超声波在日常生活中的应用 -
班阅复方: B超 还有用超声波治疗结石 微波炉, 清洗机, 超声波塑焊设备

特克斯县13439175711: 举例说明超声波在工业,生活和医疗等领域各有什么应用 -
班阅复方: 超声波具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远等特点 工业上可用于测距,测速,清洗,焊接,碎石 利用“声纳”的原理来探测水中目标及其状态,如潜艇的位置等 工程学方面的应用:水下定位与通讯、地下资源勘查等 生物学方面的应用:剪切大分子、生物工程及处理种子等 诊断学方面的应用:应用于腹部器官的探测,如A型、B型、M型、D型、双功及彩超等 治疗学方面的应用:理疗、治癌、外科、体外碎石、牙科等

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