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関連した研究は液体の形態にガス段階の良いしぶきをするのに超音波霧化が超音波エネルギーを使用するプロセスであることを信じる。すなわち、超音波は振動の液体の表面で発生し、広さ形作られる振動ピークは表面からのしぶきを分け、壊す。超音波頻度増加として、粉砕されたしぶきはより良く、より良くなる。通常、良いしぶきは超音波の振動頻度の行為の下で得ることができる。さらに、超音波頻度分野はまたそれにより熱伝達を促進する熱伝達の表面の近くで温度の境界層を、除去するか、または薄くすることができる。
超音波噴霧器は2つの部門に分けられる:流体力学のタイプおよび電気音響変換器のタイプ。流体力学の超音波霧化は超音波を発生させるために空洞共振器を刺激するのに高速ガスか液体を使用する。頻度は空洞共振器の幾何学的なサイズによって主に定められる。しぶきのサイズは流動度、空気圧およびノズルの構造と関連している。超音波ガスの霧化の技術は流体力学の超音波噴霧器を使用する。さらに、水、有機性液体および溶解した金属のような液体媒体の超音波霧化は頻繁にこの形態を使用する。
電気音響変換器のタイプ超音波霧化は霧に液体を壊す液体の機械振動に高周波電磁石の振動を変えるのにトランスデューサーを使用する。2つの主要な形態がある:1つは圧電気のトランスデューサーが液体の強い超音波を放射し、液体に薄い音透過性の膜を通って射出し、そして典型的な超音波加湿器の原則の液体の表面の噴水そっくりの霧化を作り出すことである、;他はこと超音波コンセントレイターの表面への液体の流れ、薄い液体層を形作る。薄い液体層は超音波振動の行為の下で表面張力の波を刺激する。振動表面の広さがある特定の価値に達するとき、しぶきは波高点から飛ぶ。出口および形態の霧化。
粉砕のノズルは粉砕媒体が粉砕装置の高エネルギーそして高速を得ることを可能にする装置である。のはまた霧化の効率のレベルおよび霧化プロセスの安定性の重要な役割を担う主要部分である。その機能は効果的に液体の金属を壊し、特定の特性が付いている粉を作り出すために粉砕媒体の流れそしてフロー パターンを制御することである。粉砕のノズルは実際に金属の表面エネルギーに高圧ガスの運動エネルギーを変えるトランスデューサーである。トランスデューサーとして、エネルギー変換効率は非常に重要である。