1. Préparation des nanomatériaux: contrôle précis de la distribution de la taille des particules
Domaines d'application:
Nanoparticules métalliques: préparation de nanoparticules d'argent, d'or, de cuivre, etc. (taille des particules < 100 nm) pour les encres conductrices, les catalyseurs.
Nanomatériaux oxydés: synthèse de nanopoudres de tio₂, ZnO, etc. (surface spécifique > 50m² / g), amélioration des propriétés photocatalytiques.
Matériaux de carbone: Graphene dispersé, nanotubes de carbone (CNT), empêche l'agglomération, améliore la conductivité du matériau composite.
Avantages techniques:
La distribution granulométrique est plus étroite (PDI < 0,2) que la méthode de broyage à boulets traditionnelle, ce qui réduit les étapes de tamisage ultérieures.
L'effet de cavitation peut décoller les matériaux lamellaires (tels que le Graphène) et le taux d'une seule couche peut atteindre plus de 90%.
2. Biomédecine: fragmentation cellulaire et livraison de médicaments
Domaines d'application:
Fragmentation cellulaire: extraction des enzymes intracellulaires bactériennes / levures, des protéines (taux de fragmentation > 95%), 2 - 3 fois plus efficace que l'homogénéisateur haute pression.
Préparation du liposome: formation de liposomes homogènes (taille des particules 50 - 200 nm) avec des médicaments encapsulés (par exemple, le Paclitaxel, un médicament anticancéreux) Améliorant le ciblage.
Production de vaccins: les particules virales fragmentées libèrent des antigènes (comme la protéine ha du virus de la grippe) qui conservent l'immunogénicité.
Avantages techniques:
Fonctionnement à basse température (peut être équipé d'un système de refroidissement) pour éviter la dénaturation des biomolécules sensibles à la chaleur telles que les protéines.
L'effet de cavitation peut pénétrer les parois cellulaires et l'efficacité de fragmentation est 50% plus élevée que la méthode de lyse chimique.
3. Industrie alimentaire: améliorer la texture et la stabilité
Domaines d'application:
Produits laitiers: préparer des émulsions huile - dans - eau stables (par exemple, crème, crème glacée) qui empêchent la graisse de flotter (durée de conservation prolongée de 30%).
Boissons: disperse les fibres alimentaires (comme l'inuline), les pigments (comme le bêta - carotène), améliore la solubilité (augmentation de la solubilité de 2 à 5 fois).
Assaisonnement: huile de paprika homogénéisée, huile de piment floral, formant des gouttelettes uniformes (taille des particules < 5 μm), améliorant l'efficacité de libération de saveur.
Avantages techniques:
Remplacez les homogénéisateurs haute pression traditionnels avec une consommation d'énergie réduite de 40% et aucun risque de contamination par les métaux.
L'effet de cavitation peut détruire la structure des particules d'amidon et réduire la viscosité (par exemple, une baisse de 20% de la gélatinisation de l'amidon de maïs).
4. Peinture et encre: améliorer la stabilité de dispersion
Domaines d'application:
Peinture aqueuse: dispersion de pigments tels que le blanc de titane, le carbonate de calcium, etc. (granulométrie D50 < 1 µm), protection contre la sédimentation (6 mois sans précipitation dure).
Encre UV: disperse le photoamorceur, monomère, forme un système transparent (transmission de la lumière > 90%), améliore la vitesse de durcissement.
Encre conductrice: poudre d'argent dispersée, graphène, préparation de circuits flexibles de faible résistance (< 10mΩ / sq).
Avantages techniques:
Comparé à un broyeur de sable, le temps de dispersion est réduit à 1 / 5 et il n'y a pas de contamination par abrasion des médias.
L'effet cavitation active les groupes tensioactifs pigmentaires améliorant la compatibilité avec la résine (30% d'adhérence en plus).
5. Nouveaux matériaux énergétiques: optimisation des performances de la batterie
Domaines d'application:
Batteries lithium - ion: dispersion de matériaux d'électrode positive (par exemple NCM, LFp), agents conducteurs (par exemple noir de carbone), amélioration de la conductivité de l'électrode (réduction de 15% de la résistance interne).
Pile à combustible: préparer un support de catalyseur au platine (par exemple, des nanotubes de carbone), disperser les particules de platine (taille des particules 2 - 5 nm), augmenter l'activité catalytique.
Supercondensateur: charbon actif dispersé, graphène, formant une électrode à haute surface spécifique (capacité spécifique > 300 f / g).
Avantages techniques:
L'effet de cavitation élimine la couche d'oxyde à la surface du matériau, exposant plus de sites actifs (augmentation de 20% de l'activité catalytique).
Le fonctionnement à basse température évite la déformation des pièces polaires et convient à la production continue de rouleau à rouleau (r2r).
6. Gouvernance environnementale: dégradation efficace des polluants
Domaines d'application:
Traitement des eaux usées: dégradation des polluants organiques (p. ex., colorants, pesticides), élimination > 90% de la DCO et réduction du temps de réaction à 1 / 10 de celui des méthodes traditionnelles.
Traitement des boues: broyage des cellules microbiennes, libération de matières organiques (p. ex. protéines, graisses), amélioration de l’efficacité de la digestion anaérobie (augmentation de 25% de la production de gaz).
Assainissement du sol: dispersion des ions de métaux lourds (p. ex., pb²⁺, cd²⁺) pour faciliter le lavage ultérieur ou l’extraction des plantes.
Avantages techniques:
L'effet de cavitation produit des radicaux hydroxyles (· OH) avec une capacité d'oxydation 1,35 fois supérieure à celle de l'ozone.
Peut être utilisé en association avec le réactif Fenton pour réduire l'utilisation de h₂o₂ de 30% et réduire la production de boues.