| | 我們知道,當物體振動時會發出聲音。科學家們將每秒鐘振動的次數稱為聲音的頻率,它的單位是赫茲。我們人類耳朵能聽到的聲波頻率為20~20000赫茲。當聲波的振動頻率大於20000赫茲或小於20赫茲時,我們便聽不見了。因此,我們把頻率高於20000赫茲的聲波稱為“超聲波”。通常用於醫學診斷的超聲波頻率為1~5兆赫茲。超聲波具有方向性好,穿透能力強,易於獲得較集中的聲能,在水中傳播距離遠等特點。可用於測距,測速,清洗,焊接,碎石、殺菌消毒等。在醫學,軍事,工業,農業上有很多的應用。
理論研究表明,在振幅相同的條件下,一個物體振動的能量與振動頻率成正比,超聲波在介質中傳播時,介質質點振動的頻率很高,因而能量很大.在我國北方乾燥的鼕季,如果把超聲波通入水罐中,劇烈的振動會使罐中的水破碎成許多小霧滴,再用小風扇把霧滴吹入室內,就可以增加室內空氣濕度.這就是超聲波加濕器的原理.咽喉炎.氣管炎等疾病,呼喚斤年時斤百 很難血流到達患病的部位.利用加濕器的原理,把藥液霧化,讓病人吸入,能夠提高療效.利用超聲波巨大的能量還可以使人體內的結石做劇烈的受迫振動而破碎,從而減緩病痛,達到治愈的目的。超聲波在醫學方面應用非常廣泛,像現在的彩超、B超、碎石(例如膽結石、腎結石之類的)等。 | | 聲波是物體機械振動狀態(或能量)的傳播形式。所謂振動是指物質的質點在其平衡位置附近進行的往返運動。譬如,鼓面經敲擊後,它就上下振動,這種振動狀態通過空氣媒質嚮四面八方傳播,這便是聲波。 超聲波是指振動頻率大於20000Hz以上的,其每秒的振動次數(頻率)甚高,超出了人耳聽覺的上限(20000Hz),人們將這種聽不見的聲波叫做超聲波。超聲和可聞聲本質上是一致的,它們的共同點都是一種機械振動,通常以縱波的方式在彈性介質內會傳播,是一種能量的傳播形式,其不同點是超聲頻率高,波長短,在一定距離內沿直綫傳播具有良好的束射性和方向性,目前腹部超聲成象所用的頻率範圍在 2∽5兆Hz之間,常用為3∽3.5兆Hz(每秒振動1次為1Hz,1兆Hz=10^6Hz,即每秒振動100萬次,可聞波的頻率在16-20,000HZ 之間)。超聲波是聲波大傢族中的一員。
頻率高於人的聽覺上限(約為20000赫)的聲波,稱為超聲波,或稱為超聲。
超聲波在媒質中的反射、折射、衍射、散射等傳播規律,與可聽聲波的規律並沒有本質上的區別。但是超聲波的波長很短,衹有幾釐米,甚至千分之幾毫米。與可聽聲波比較,超聲波具有許多奇異特性:傳播特性──超聲波的波長很短,通常的障礙物的尺寸要比超聲波的波長大好多倍,因此超聲波的衍射本領很差,它在均勻介質中能夠定嚮直綫傳播,超聲波的波長越短,這一特性就越顯著。功率特性──當聲音在空氣中傳播時,推動空氣中的微粒往復振動而對微粒做功。聲波功率就是表示聲波做功快慢的物理量。在相同強度下,聲波的頻率越高,它所具有的功率就越大。由於超聲波頻率很高,所以超聲波與一般聲波相比,它的功率是非常大的。空化作用──當超聲波在液體中傳播時,由於液體微粒的劇烈振動,會在液體內部産生小空洞。這些小空洞迅速脹大和閉合,會使液體微粒之間發生猛烈的撞擊作用,從而産生幾千到上萬個大氣壓的壓強。微粒間這種劇烈的相互作用,會使液體的溫度驟然升高,起到了很好的攪拌作用,從而使兩種不相溶的液體(如水和油)發生乳化,並且加速溶質的溶解,加速化學反應。這種由超聲波作用在液體中所引起的各種效應稱為超聲波的空化作用。
頻率高於2×104赫的聲波。研究超聲波的産生、傳播、接收,以及各種超聲效應和應用的聲學分支叫超聲學。産生超聲波的裝置有機械型超聲發生器(例如氣哨、汽笛和液哨等)、利用電磁感應和電磁作用原理製成的電動超聲發生器、以及利用壓電晶體的電緻伸縮效應和鐵磁物質的磁緻伸縮效應製成的電聲換能器等。 | | 清洗的超聲波應用原理是由超聲波發生器發出的高頻振蕩信號,通過換能器轉換成高頻機械振蕩而傳播到介質,清洗溶劑中超聲波在清洗液中疏密相間的嚮前輻射,使液體流動而産生數以萬計的微小氣泡,存在於液體中的微小氣泡(空化核)在聲場的作用下振動,當聲壓達到一定值時,氣泡迅速增長,然後突然閉合,在氣泡閉合時産生衝擊波,在其周圍産生上千個大氣壓力,破壞不溶性污物而使它們分散於清洗液中,當團體粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面時,油被乳化,固體粒子即脫離,從而達到清洗件表面淨化的目的。
超聲波的兩個主要參數
超聲波的兩個主要參數: 頻率:F≥20KHz; 功率密度:p=發射功率(W)/發射面積(cm2);通常p≥0.3w/cm2; 在液體中傳播的超聲波能對物體表面的污物進行清洗,其原理可用“空化”現象來解釋:超聲波振動在液體中傳播的音波壓強達到一個大氣壓時,其功率密度為0.35w/cm2,這時超聲波的音波壓強峰值就可達到真空或負壓,但實際上無負壓存在,因此在液體中産生一個很大的壓力,將液體分子拉裂成空洞一空化核。此空洞非常接近真空,它在超聲波壓強反嚮達到最大時破裂,由於破裂而産生的強烈衝擊將物體表面的污物撞擊下來。這種由無數細小的空化氣泡破裂而産生的衝擊波現象稱為“空化”現象。 太小的聲強無法産生空化效應。 | | 玻璃零件.玻璃和陶瓷製品的除垢是件麻煩事,如果把這些物品放入清洗液中,再通入超聲波,清洗液的劇烈振動衝擊物品上的污垢,能夠很快清洗幹淨.
雖然說人類聽不出超聲波,但不少動物卻有此本領。它們可以利用超聲波“導航”、追捕食物,或避開危險物。大傢可能看到過夏天的夜晚有許多蝙蝠在庭院裏來回飛翔,它們為什麽在沒有光亮的情況下飛翔而不會迷失方向呢?原因就是蝙蝠能發出2~10萬赫茲的超聲波,這好比是一座活動的“雷達站”。蝙蝠正是利用這種“聲吶”判斷飛行前方是昆蟲,或是障礙物的。而雷達的質量有幾十,幾百,幾千千克,,而在一些重要性能上的精確度.抗幹擾能力等,蝙蝠遠優與現代無綫電定位器.深入研究動物身上各種器官的功能和構造,將獲得的知識用來改進現有的設備,這是近幾十年來發展起來的一門新學科,叫做仿生學.
我們人類直到第一次世界大戰才學會利用超聲波,這就是利用“聲吶”的原理來探測水中目標及其狀態,如潛艇的位置等。此時人們嚮水中發出一係列不同頻率的超聲波,然後記錄與處理反射回聲,從回聲的特徵我們便可以估計出探測物的距離、形態及其動態改變。醫學上最早利用超聲波是在1942年,奧地利醫生杜西剋首次用超聲技術掃描腦部結構;以後到了60年代醫生們開始將超聲波應用於腹部器官的探測。如今超聲波掃描技術已成為現代醫學診斷不可缺少的工具。
聲吶與雷達的區別
聲吶通過超聲波
雷達通過無綫電波
醫學超聲波檢查的工作原理與聲納有一定的相似性,即將超聲波發射到人體內,當它在體內遇到界面時會發生反射及折射,並且在人體組織中可能被吸收而衰減。因為人體各種組織的形態與結構是不相同的,因此其反射與折射以及吸收超聲波的程度也就不同,醫生們正是通過儀器所反映出的波型、麯綫,或影象的特徵來辨別它們。此外再結合解剖學知識、正常與病理的改變,便可診斷所檢查的器官是否有病。
目前,醫生們應用的超聲診斷方法有不同的形式,可分為A型、B型、M型及D型四大類。
A型:是以波形來顯示組織特徵的方法,主要用於測量器官的徑綫,以判定其大小。可用來鑒別病變組織的一些物理特性,如實質性、液體或是氣體是否存在等。
B型:用平面圖形的形式來顯示被探查組織的具體情況。檢查時,首先將人體界面的反射信號轉變為強弱不同的光點,這些光點可通過熒光屏顯現出來,這種方法直觀性好,重複性強,可供前後對比,所以廣泛用於婦産科、泌尿、消化及心血管等係統疾病的診斷。
M型:是用於觀察活動界面時間變化的一種方法。最適用於檢查心髒的活動情況,其麯綫的動態改變稱為超聲心動圖,可以用來觀察心髒各層結構的位置、活動狀態、結構的狀況等,多用於輔助心髒及大血管疫病的診斷。
D型:是專門用來檢測血液流動和器官活動的一種超聲診斷方法,又稱為多普勒超聲診斷法。可確定血管是否通暢、管腔是否狹窄、閉塞以及病變部位。新一代的D型超聲波還能定量地測定管腔內血液的流量。近幾年來科學家又發展了彩色編碼多普勒係統,可在超聲心動圖解剖標志的指示下,以不同顔色顯示血流的方向,色澤的深淺代表血流的流速。現在還有立體超聲顯象、超聲CT、超聲內窺鏡等超聲技術不斷涌現出來,並且還可以與其他檢查儀器結合使用,使疾病的診斷準確率大大提高。超聲波技術正在醫學界發揮着巨大的作用,隨着科學的進步,它將更加完善,將更好地造福於人類。
研究超聲波的産生、傳播 、接收,以及各種超聲效應和應用的聲學分支叫超聲學。産生超聲波的裝置有機械型超聲發生器(例如氣哨、汽笛和液哨等)、利用電磁感應和電磁作用原理製成的電動超聲發生器、
以及利用壓電晶體的電緻伸縮效應和鐵磁物質的磁緻伸縮效應製成的電聲換能器等。
超聲效應 當超聲波在介質中傳播時,由於超聲波與介質的相互作用,使介質發生物理的和化學的變化,從而産生
一係列力學的、熱學的、電磁學的和化學的超聲效應,包括以下4種效應:
①機械效應。超聲波的機械作用可促成液體的乳化、凝膠的液化和固體的分散。當超聲波流體介質中形成駐波時 ,懸浮在流體中的微小顆粒因受機械力的作用而凝聚在波節處,在空間形成周期性的堆積。超聲波在壓電材料和磁緻伸縮材料中傳播時,由於超聲波的機械作用而引起的感生電極化和感生磁化(見電介質物理學和磁緻伸縮)。
②空化作用。超聲波作用於液體時可産生大量小氣泡 。一個原因是液體內局部出現拉應力而形成負壓,壓強的降低使原來溶於液體的氣體過飽和,而從液體逸出,成為小氣泡。另一原因是強大的拉應力把液體“撕開”成一空洞,稱為空化。空洞內為液體蒸氣或溶於液體的另一種氣體,甚至可能是真空。因空化作用形成的小氣泡會隨周圍介質的振動而不斷運動、長大或突然破滅。破滅時周圍液體突然衝入氣泡而産生高溫、高壓,同時産生激波。與空化作用相伴隨的內摩擦可形成電荷,並在氣泡內因放電而産生發光現象。在液體中進行超聲處理的技術大多與空化作用有關。
③熱效應。由於超聲波頻率高,能量大,被介質吸收時能産生顯著的熱效應。
④化學效應。超聲波的作用可促使發生或加速某些化學反應。例如純的蒸餾水經超聲處理後産生過氧化氫;溶有氮氣的水經超聲處理後産生亞硝酸;染料的水溶液經超聲處理後會變色或退色。這些現象的發生總與空化作用相伴隨。超聲波還可加速許多化學物質的水解、分解和聚合過程。超聲波對光化學和電化學過程也有明顯影響。各種氨基酸和其他有機物質的水溶液經超聲處理後,特徵吸收光譜帶消失而呈均勻的一般吸收,這表明空化作用使分子結構發生了改變 。
超聲應用 超聲效應已廣泛用於實際,主要有如下幾方面:
①超聲檢驗。超聲波的波長比一般聲波要短,具有較好的方向性,而且能透過不透明物質,這一特性已被廣泛用於超聲波探傷、測厚、測距、遙控和超聲成像技術。超聲成像是利用超聲波呈現不透明物內部形象的技術 。把從換能器發出的超聲波經聲透鏡聚焦在不透明試樣上,從試樣透出的超聲波攜帶了被照部位的信息(如對聲波的反射、吸收和散射的能力),經聲透鏡彙聚在壓電接收器上,所得電信號輸入放大器,利用掃描係統可把不透明試樣的形象顯示在熒光屏上。上述裝置稱為超聲顯微鏡。超聲成像技術已在醫療檢查方面獲得普遍應用,在微電子器件製造業中用來對大規模集成電路進行檢查,在材料科學中用來顯示合金中不同組分的區域和晶粒間界等。聲全息術是利用超聲波的干涉原理記錄和重現不透明物的立體圖像的聲成像技術,其原理與光波的全息術基本相同,衹是記錄手段不同而已(見全息術)。用同一超聲信號源激勵兩個放置在液體中的換能器,它們分別發射兩束相幹的超聲波:一束透過被研究的物體後成為物波,另一束作為參考波。物波和參考波在液面上相幹疊加形成聲全息圖,用激光束照射聲全息圖,利用激光在聲全息圖上反射時産生的衍射效應而獲得物的重現像,通常用攝像機和電視機作實時觀察。
②超聲處理。利用超聲的機械作用、空化作用、熱效應和化學效應,可進行超聲焊接、鑽孔、固體的粉碎、乳化 、脫氣、除塵、去鍋垢、清洗、滅菌、促進化學反應和進行生物學研究等,在工礦業、農業、醫療等各個部門獲得了廣泛應用。
③基礎研究。超聲波作用於介質後,在介質中産生聲弛豫過程,聲弛豫過程伴隨着能量在分子各自電度間的輸運過程,並在宏觀上表現出對聲波的吸收(見聲波)。通過物質對超聲的吸收規律可探索物質的特性和結構,這方面的研究構成了分子聲學這一聲學分支。普通聲波的波長遠大於固體中的原子間距,在此條件下固體可當作連續介質 。但對頻率在1012赫以上的 特超聲波 ,波長可與固體中的原子間距相比擬,此時必須把固體當作是具有空間周期性的點陣結構。點陣振動的能量是量子化的 ,稱為聲子(見固體物理學)。特超聲對固體的作用可歸結為特超聲與熱聲子、電子、光子和各種準粒子的相互作用。對固體中特超聲的産生、檢測和傳播規律的研究,以及量子液體——液態氦中聲現象的研究構成了近代聲學的新領域——
聲波是屬於聲音的類別之一,屬於機械波,聲波是指人耳能感受到的一種縱波,其頻率範圍為16Hz-20KHz。當聲波的頻率低於16Hz時就叫做次聲波,高於20KHz則稱為超聲波聲波。
超聲波具有如下特性:
1) 超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質中有效傳播。
2) 超聲波可傳遞很強的能量。
3) 超聲波會産生反射、干涉、疊加和共振現象。
4) 超聲波在液體介質中傳播時,可在界面上産生強烈的衝擊和空化現象。
超聲波是聲波大傢族中的一員。
聲波是物體機械振動狀態(或能量)的傳播形式。所謂振動是指物質的質點在其平衡位置附近進行的往返運動。譬如,鼓面經敲擊後,它就上下振動,這種振動狀態通過空氣媒質嚮四面八方傳播,這便是聲波。
超聲波是指振動頻率大於20KHz以上的,人在自然環境下無法聽到和感受到的聲波。
超聲波治療的概念:
超聲治療學是超聲醫學的重要組成部分。超聲治療時將超聲波能量作用於人體病變部位,以達到治療疾患和促進機體康復的目的。
在全球,超聲波廣泛運用於診斷學、治療學、工程學、生物學等領域。賽福瑞傢用超聲治療機屬於超聲波治療學的運用範疇。
(一)工程學方面的應用:水下定位與通訊、地下資源勘查等 。
(二)生物學方面的應用:剪切大分子、生物工程及處理種子等 。
(三)診斷學方面的應用:A型、B型、M型、D型、雙功及彩超等 。
(四)治療學方面的應用:理療、治癌、外科、體外碎石、牙科等 。 | | (一)超聲波在傳播時,方向性強,能量易於集中。
(二)超聲波能在各種不同媒質中傳播,且可傳播足夠遠的距離。
(三)超聲波與傳聲媒質的相互作用適中,易於攜帶有關傳聲媒質狀態的信息(診斷或對傳聲媒質産生效應)。(治療)
超聲波是一種波動形式,它可以作為探測與負載信息的載體或媒介(如B超等用作診斷);超聲波同時又是一種能量形式,當其強度超過一定值時,它就可以通過與傳播超聲波的媒質的相互作用,去影響,改變以致破壞後者的狀態,性質及結構(用作治療)。 | | 一、國際方面:
自19世紀末到20世紀初,在物理學上發現了壓電效應與反壓電效應之後,人們解决了利用電子學技術産生超聲波的辦法,從此迅速揭開了發展與推廣超聲技術的歷史篇章。
1922年,德國出現了首例超聲波治療的發明專利。
1939年發表了有關超聲波治療取得臨床效果的文獻報道。
40年代末期超聲治療在歐美興起,直到1949年召開的第一次國際醫學超聲波學術會議上,纔有了超聲治療方面的論文交流,為超聲治療學的發展奠定了基礎。1956年第二屆國際超聲醫學學術會議上已有許多論文發表,超聲治療進入了實用成熟階段。
二、國內方面:
國內在超聲治療領域起步稍晚,於20世紀50年代初纔衹有少數醫院開展超聲治療工作,從1950年首先在北京開始用800KHz頻率的超聲治療機治療多種疾病,至50年代開始逐步推廣,並有了國産儀器。公開的文獻報道始見於1957年。到了70年代有了各型國産超聲治療儀,超聲療法普及到全國各大型醫院。
40多年來,全國各大醫院已積纍了相當數量的資料和比較豐富的臨床經驗。特別是20世紀80年代初出現的超聲體外機械波碎石術和超聲外科,是結石癥治療史上的重大突破。如今已在國際範圍內推廣應用。高強度聚焦超聲無創外科,已使超聲治療在當代醫療技術中占據重要位置。而在21世紀(HIFU)超聲聚焦外科已被譽為是21世紀治療腫瘤的最新技術。
超聲波治病機理:
1.機械效應:超聲在介質中前進時所産生的效應。(超聲在介質中傳播是由反射而産生的機械效應)它可引起機體若幹反應。超聲振動可引起組織細胞內物質運動,由於超聲的細微按摩,使細胞漿流動、細胞震蕩、旋轉、摩擦、從而産生細胞按摩的作用,也稱為“內按摩”這是超聲波治療所獨有的特性,可以改變細胞膜的通透性,刺激細胞半透膜的彌散過程,促進新陳代謝、加速血液和淋巴循環、改善細胞缺血缺氧狀態,改善組織營養、改變蛋白合成率、提高再生機能等。使細胞內部結構發生變化,導致細胞的功能變化,使堅硬的結締組織延伸,鬆軟。
超聲波的機械作用可軟化組織,增強滲透,提高代謝,促進血液循環,刺激神經係統和細胞功能,因此具有超聲波獨特的治療意義。
2.溫熱效應:人體組織對超聲能量有比較大的吸收本領,因此當超聲波在人體組織中傳播過程中,其能量不斷地被組織吸收而變成熱量,其結果是組織的自身溫度升高。
産熱過程既是機械能在介質中轉變成熱能的能量轉換過程。即內生熱。超聲溫熱效應可增加血液循環,加速代謝,改善局部組織營養,增強酶活力。一般情況下,超聲波的熱作用以骨和結締組織為顯著,脂肪與血液為最少。
3.理化效應:超聲的機械效應和溫熱效應均可促發若幹物理化學變化。實踐證明一些理化效應往往是上述效應的繼發效應。TS-C型治療機通過理化效應繼發出下列五大作用:
A.彌散作用:超聲波可以提高生物膜的通透性,超聲波作用後,細胞膜對鉀,鈣離子的通透性發生較強的改變。從而增強生物膜彌散過程,促進物質交換,加速代謝,改善組織營養。
B.觸變作用:超聲作用下,可使凝膠轉化為溶膠狀態。對肌肉,肌腱的軟化作用,以及對一些與組織缺水有關的病理改變。如類風濕性關節炎病變和關節、肌腱、韌帶的退行性病變的治療。
C.空化作用:空化形成,或保持穩定的單嚮振動,或繼發膨脹以致崩潰,細胞功能改變,細胞內鈣水平增高。成纖維細胞受激活,蛋白合成增加,血管通透性增加,血管形成加速,膠原張力增加。
D.聚合作用與解聚作用:水分子聚合是將多個相同或相似的分子合成一個較大的分子過程。大分子解聚,是將大分子的化學物變成小分子的過程。可使關節內增加水解酶和原酶活性增加。
E.消炎,修復細胞和分子:超聲作用下,可使組織PH值嚮鹼性方面發展。緩解炎癥所伴有的局部酸中毒。超聲可影響血流量,産生緻炎癥作用,抑製並起到抗炎作用。使白細胞移動,促進血管生成。膠原合成及成熟。促進或抑製損傷的修復和愈合過程。從而達到對受損細胞組織進行清理、激活、修復的過程。
量子聲學。
超聲波還可以進行雷達探測.清洗較為精細的物品,如鐘錶,可以利用超聲波來擊碎病人體內膽結石,還可以利用超聲波測距.
超聲波檢測還用於電阻焊的焊點強度的檢測。
人耳可以聽見的波動,其頻率約在16Hz到20KHz之間,如果”波動〃的頻率高於此範圍,則人類則無法聽見,特稱之為超音波.所謂”波動〃即為物質中的粒子受外力作用時所産生的機械性振湯.例如將懸挂於彈簧下方的物體嚮下拉使彈簧伸長,然後將物體放開,則該物體受彈簧力的作用,産生一上下往復性的振動,其偏離靜止位置的移動與時間的關係,即為正弦波.
超聲波依其波傳送方向的波動方式可分為縱波,橫波,表面波,藍姆波四種.其在料件中之傳送,根據能量不滅定律,音波在一種物質中傳送,或由一種物質傳入另一種物質時,由於受到衰減,反射及折射的作用,其能量必然愈來愈弱;但是在材料密度較大的部分,音壓卻會增大〈但因音阻抗亦變大,能量仍是減少〉,反之在疏鬆的部分,其音量變大. | | 《夜晚的實驗 》— 出自蘇教版語文六年級下册
意大利科學家斯帕拉捷習慣晚飯後到附近的街道上散步。他常常看到,很多蝙蝠靈活的在空中飛來飛去,卻從不會撞到墻壁上。這個現象引起了他的好奇:蝙蝠憑什麽特殊本領在夜空中自由自在的飛行呢?
1793年夏天,一個晴朗的夜晚,喧騰熱鬧的城市漸漸平靜下來。斯帕拉捷匆匆吃完飯,便走出街頭,把籠子裏的蝙蝠放了出去。當他看到放出去的幾衹蝙蝠輕盈敏捷地來回飛翔時,不由得尖叫起來。因為那幾衹蝙蝠,眼睛全被他蒙上了,都是“瞎子”呀。
斯帕拉捷為什麽要把蝙蝠的眼睛蒙起來呢?原來,每當他看到蝙蝠在夜晚自由自在的飛翔時,總認為這些小精靈一定長着一雙特別敏銳的眼睛,就不可能在黑夜中靈巧的多過各種障礙物,並且敏捷的捕捉飛蛾了。然而事實完全出乎他的意料。斯帕拉捷很奇怪:不用眼睛,蝙蝠憑什麽來辨別前方的物體,捕捉靈活的飛蛾呢?
於是,他把蝙蝠的鼻子堵住.結果,蝙蝠在空中還是飛的那麽敏捷、輕鬆。“難道他薄膜似的翅膀,不僅能夠飛翔,而且能在夜間洞察一切嗎?”斯帕拉捷這樣猜想。他又捉來幾衹蝙蝠,用油漆塗滿它們的全身,然而還是沒有影響到它們飛行。
最後,斯帕拉捷堵住蝙蝠的耳朵,把他們放到夜空中。這次,蝙蝠可沒有了先前的神氣。他們像無頭蒼蠅一樣在空中東碰西撞,很快就跌落在地。
啊!蝙蝠在夜間飛行,捕捉食物,原來是靠聽覺來辨別方向、確認目標的!
斯帕拉捷的實驗,揭開了蝙蝠飛行的秘密,促使很多人進一步思考:蝙蝠的耳朵又怎麽能“穿透”黑夜,“聽”到沒有聲音的物體呢?
後來人們繼續研究,終於弄清了其中的奧秘。原來,蝙蝠靠喉嚨發出人耳聽不見的“超聲波”,這種聲音沿着直綫傳播,一碰到物體就像光照到鏡子上那樣反射回來。蝙蝠用耳朵接受到這種“超聲波”,就能迅速做出判斷,靈巧的自由飛翔,捕捉食物。
現在,人們利用超聲波來為飛機、輪船導航,尋找地下的寶藏。超聲波就像一位無聲的功臣,廣泛地應用於工業、農業、醫療和軍事等領域。斯帕拉捷怎麽也不會想到,自己的實驗,會給人類帶來如此巨大的恩惠。
超聲波焊接——
應用超聲波可以對熱塑性工件使用熔接、鉚焊、成形焊或點焊等多種方法進行焊接。超聲波焊接設備既可以獨立操作,也可以用於自動化生産環境。那些內置精密電子組件的塑料工件,如微型開關等,就適合使用超聲波對其進行焊接。同時,不止一種方法可能被用來對成品進行加工,如焊接軟盤和卡帶的內部使用鉚焊方式,而對其外部的焊接則使用熔接法
超聲波空泡煉油的化學原理
液體內部産生的強超聲波引發出高能量密集式空泡群, 空泡爆炸時, 在微小的空間內瞬間産生高達一千大氣壓的壓力和上千度的高溫。
在高壓高溫下, 重油分子中C-C鍵斷裂,大分子的碳氫化合物分解為小分子的碳氫化合物; 原料中硫的有機化物在超聲波與空泡作用下,其C-S鍵發生斷裂,轉變為中間烯烴、正烷烴、芳烴和硫化氫。生成的烯烴在超聲波熱解過程中轉變為正烷烴和芳烴。
含硫份高的重油大分子轉化為低硫小分子的汽油和柴油。少量沒有轉化或轉化程度低的剩餘物用於製備高品質瀝青。
超聲波細胞粉碎機應用實例
1、超聲波提取生物納米(超聲波化學合成法)超聲波化學反應中,起關鍵作用的是聲波的空化效應,在超聲波的輻照過程中,在液體裏將發生空化氣泡的形成,長大和崩滅,當空化氣泡崩滅時産生一個覆蓋着的強壓力脈衝,産生許多獨特的性質,例如産生高達5000K的高溫,大於200Mpa的壓力,以及高達1010K/p的降溫速度,這就是超聲波化學合成的能量來源,Kcap ,Okitso等將0.5um的o.Al1/O3粉末加入到PdLN.2N3Cl.3H20溶液中,再加入一種對Pd2,還原起促進作用的規類,然後用20Khz的超聲波輻照,在Al2O2表面合成出10nm左右的Pd納米粒子。
2、超聲波製藥
(1) 註射用醫藥物質的分散——將磷脂類與膽固醇混合用適當方法與藥物混合在水溶液中,經超聲分散,可以得到更小粒子(0.1um左右)供靜脈註射。
(2) 草藥提取——利用超聲分散破壞植物組織,加速溶劑穿透組織作用,提高中草藥有效成分提取率。如金雞納樹皮中全部生物鹼用一般方法侵出需5小時以上,采用超聲分散衹要半小時即可完成。
(3) 製備混懸劑——在超聲空化和強烈攪拌下,將一種固體藥物分散在含有表面活性劑的水溶液中,可以形成1um左右口服或靜脈註射混懸劑。例“靜註喜樹鹼混懸劑”“肝髒造影劑”、“硫酸鋇混懸劑”。
(4) 製備疫苗——將細胞或病毒藉助於超聲分散將其殺死以後,再用適當方法製成疫苗。
3、超聲波對化妝品的分散
為了更進一步提取藥物精華和粒子微細化,並節約生産成本,達到分散、乳化效果,使化妝品更深入滲透到肌膚裏層,讓肌膚很好的吸收,發揮藥物的效力和作用,采用超聲波乳化可達到非常理想的效果。采用超聲分散,則不需要使用乳化劑,就能使蠟及石蠟乳化、化妝水等油的微粒子分散。石臘在水中分散的粒子直徑可達1um以下。
4、超聲波對酒的醇化—催陳技術
一瓶美酒以它的酒味醇厚,綿軟柔和、芳香濃郁為人青睞,人們常用陳年老酒來形容酒的珍貴,一瓶上世紀的陳酒,標價幾萬元,其價格的含義在於時間的存放上。酒的主要控製因素是化學變化即酸的形成,並進一步酯化,酯參與乙醇和水的締合。剛出廠的酒含有戍醇,有辛辣味,這種氣味要經過很長時間才能化解,這個緩慢變化稱酒的醇化。用功率1.6KW,頻率17.5~22KHZ的超聲波處理5~10min,可使酒的老熟時間縮短1/3到1/2。 | | 由於超聲波清洗速度快、質量好,又能大大降低環境污染,因此,超聲波清洗技術正在越來越多的工業部門中得到應用。
超聲波在電子行業的應用
電子行業是超聲波清洗應用最早,最為普及的行業。
電子零件的清洗:電子零件,如半導體管的殼座、IC的殼座、晶體的殼座、繼電器的殼座、電子管座等。
電子元器件的基體清洗:電子元器件的基體是由半導體材料製成並封裝在金屬或塑料殼座中形成的,在封裝前,不但對殼座必須清洗,而且也必須對基體進行清洗,如IC芯片、電阻、晶體、半導體、原膜電路等。
PCB板的清洗:我國電子行業中,絶大多數企業都在使用PCB,PCB組件焊接采用的助焊劑分為水溶型、鬆香型和免清洗型三類,使用較多的為前兩種,多采用超聲波清洗(也有不少是采用酒精刷洗),免清洗型原則上應該不清洗,但是,目前世界各國的大多數廠傢即使采用免清洗型焊劑焊接組件,仍需要清洗。特別是高密度PCB以及高密度IC出腳不清洗或不采用超聲波清洗,必將導致高密度綫路之間和IC出腳之間吸附塵埃,一旦環境濕度大,極易發生高密度綫間和腳間短路而出現故障,而一旦環境乾燥,短路故障又自行消失,這類故障又不易查找。所以世界各國的電子整機廠均堅持對PCB板作超聲波清洗。在我國,軍工電子整機廠已開始推廣,並收到了因此舉既提高了産品可靠性,又降低了售後服務成本的雙重效益。
接插件、連接件、轉接器等器件的生産中,電鍍和組裝前也必須清洗,否則吸附在這些組裝零件上的灰塵、油污必將影響其導電和絶緣性能,特別是一些復雜的多芯連接器尤其如此。
電子材料加工成型後的清洗:如晶片、硅片、壓電陶瓷片等電子材料是供給元器件廠傢的産品,其産品出廠前必須清洗,特別是作出口業務的廠傢,其産品清洗成為一大難題,超聲波清洗是最有效的途徑。
超聲波清洗在機電行業中的應用
機電行業中,從機械零件到機械部件,從電器零件到電器部件都有清洗的要求,如齒輪、麯軸乃至齒輪箱,又如電器零件上機械和電器的組合件,還有一些精密機械零件和電器零件,這些都離不開清洗,大多數企業采用的是傳統的清洗方法,諸如浸潤清洗、噴淋清洗。這種清洗方法不但勞動強度大,而且易造成環境污染和水資源浪費。目前,不少企業開始進行技術改造,采用超聲波清洗以消除傳統清洗的弊端,特別是一些形狀復雜的機械零件,是傳統清洗所無能為力的。
超聲波清洗在輕紡行業中的應用
輕工行業,如空調、冷櫃、冰箱中的壓縮機;鐘錶零件、手錶元件等;紡織行業,如精密紡織器材、噴絲嘴等;珠寶行業,如金銀首飾、珠寶玉器等,都需要清洗,有些零件、部件和組件,如壓縮機、噴絲嘴等或形狀復雜,或盲孔、微孔,衹能由超聲波清洗,有些規模生産廠甚至采用超聲波鏈式或升降式成套設備。
超聲波清洗在表面處理行業的應用
表面處理是輕工行業的組成部分,包含機械零件電鍍、金屬和非金屬機箱櫃塗覆、光學玻璃或鏡片鍍膜等,電鍍前後或塗覆前的清洗采用超聲波清洗技術已成為一種新的典型工藝,特別是軍工電子産品中的一些多芯插座,因質量要求必須進行電鍍,而電鍍後其質量要求多芯之間必須絶緣,往往因電鍍後致使多芯間不絶緣,采用丙酮、酒精等方法浸潤清洗後測試其阻值要求無窮大,但達不到質量要求,而采用超聲波清洗,經烘幹後,則完全達到質量要求。將超聲波直接引入電鍍還可提高鍍液的勻度和鍍層的密度。
超聲波清洗在鐵路段修領域的應用
我國鐵道部《三機檢修規程》以及鐵路係統的一些段修技術規程都涉及到清洗。超聲波清洗在鐵路係統的應用較為普遍,但用於對列車空調機組、柴油發動機組、機車散熱器等大型設備的不拆禦清洗則是一個嶄新的課題。我國檢修客車的車輛段,采用超聲波清洗設備對列車空調的不拆禦清洗實為首創之舉。其勞動強度的減低、清洗質量的提高、環境保護成本的降低、文明生産、現場管理水平的提升,均開創了一個新的局面,但目前的普及水平很低。
超聲波清洗在軍事裝備領域的應用
軍事裝備不外乎光、機、電類裝備或光、機、電一體化裝備,軍事裝備在儲備狀態下,儲存於軍事倉庫,這些裝備在儲備、訓練、演習狀態均免不了塵埃、污垢的吸附、污染,特別是一些復雜的兵器裝備靠人工擦拭保養,難度較大,而一旦采用超聲波清洗技術保養兵器裝備,問題就迎刃而解。《中國電子報》2001.04.17 文/杜水源超聲清洗器的作用: 超聲波清洗器是一種無損無污染的清洗設備。它是利用超聲波在液體中的空化作用,産生非常強大的能量,將污粒從物體上剝落以達到清洗之目的;同時超聲波在液體化學反應中還能起到加速溶解和乳化作用,並能有效的脫去液體中的氣體。
超聲波清洗在電鍍、噴塗前工藝應用
産品噴塗前處理工藝非常重要,一般的傳統工藝使用酸液對工件進行處理,對環境污染較重,工作環境較差,同時,最大的弊端是結構復雜零件酸洗除銹後的殘酸很難衝洗幹淨。工件噴塗後,時間不長,沿着夾縫出現銹蝕現象,破壞塗層表面,嚴重影響産品外觀和內在質量。超聲波清洗技術應用到塗裝前處理後,不僅能使物體表面和縫隙中的污垢迅速剝落,而且塗裝件噴塗層牢固不會返銹。
利用超聲波在液體中産生的空化效應,可以清洗掉工件表面沾附的油污,配合適當的清洗劑,可以迅速地對工件表面實現高清潔度的處理。
電鍍工藝,對工件表面清潔度要求較高,而超聲波清洗技術是能達到此要求的理想技術。利用超聲波清洗技術,可以替代溶劑清洗油污;可以替代電解除油;可以替代強酸浸蝕去除碳鋼及低合金鋼表面的鐵銹及氧化皮。
超聲波清洗技術的應用,可以使許多傳統的清洗工藝得到簡化,並大大提高清洗質量和生産效率。特別是對那些形狀較為復雜、邊角要求較高的工件更具優越性。利用超聲波清洗技術,還可以在很大的範圍內替代強酸、強鹼的作用,大大減少對環境的污染,並改善工人的勞動環境,降低勞動強度,對保護生態環境,作出貢獻。
★ 對幾種常見的工件表面狀況,用超聲波清洗工藝情況簡介:
1、拋光件表面拋光膏的清洗
一般情況下,拋光膏常常采用石蠟調合,石蠟分子量大,熔點較高,常溫下呈固態,是較難清洗的物質,傳統的辦法是采用有機溶劑清洗或高溫鹼水煮洗有許多弊病。采用超聲波清洗則可使用水基清洗劑,在中溫條件下,幾分鐘內將工件表面徹底清洗幹淨,常用工藝流程是:①浸泡→②超聲波清洗→③清水(淨水)漂洗。
2、表面有油及少量銹的冷軋鋼板
冷軋鋼板表面一般有油、污或少量鐵銹,要洗幹淨比較容易,但經一般方法清洗後,工件表面仍殘留一層非常細薄的浮灰,影響後續加工質量,有時不得不再采用強酸浸泡的辦法去除這層浮灰。而采用超聲波清洗並加入適當的清洗液,可方便快捷地實現工件表面徹底清潔,並使工件表面具有較高的活性,有時甚至可以免去電鍍前酸浸活化工序。
3、表面有氧化皮和黃銹的工件 傳統的辦法是采用????酸或硫酸浸泡清洗。如采用超聲波綜合處理技術,可以快捷地在幾分鐘內同時去除工件表面的油、銹、並避免了因強酸清洗伴隨産生的氫脆問題。
綜上所述,超聲波清洗技術在電鍍等行業中會有很廣泛的應用前景。近年來諸多電鍍廠商采用超聲波清洗技術設備,替代電鍍綫原有的酸 鹼處理工位獲得成功,使電鍍件質量及産量較原來有更大提高,並改善了生産環境,取得了良好的經濟效益和社會效益。
超聲波在塑料焊接方面的應用:
超聲波塑料焊接機原理:
當超聲波作用於熱塑性的塑料接觸面時,會産生每秒幾萬次的高頻振動,這種達到一定振幅的高頻振動,通過上焊件把超聲能量傳送到焊區,由於焊區即兩個焊接的交界面處聲阻大,因此會産生局部高溫。又由於塑料導熱性差,一時還不能及時散發,聚集在焊區,致使兩個塑料的接觸面迅速熔化,加上一定壓力後,使其融合成一體。當超聲波停止作用後,讓壓力持續幾秒鐘,使其凝固成型,這樣就形成一個堅固的分子鏈,達到焊接的目的,焊接強度能接近於原材料強度。超聲波塑料焊接的好壞取决於換能器焊頭的振幅,所加壓力及焊接時間等三個因素,焊接時間和焊頭壓力是可以調節的,振幅由換能器和變幅桿决定。這三個量相互作用有個適宜值,能量超過適宜值時,塑料的熔解量就大,焊接物易變形;若能量小,則不易焊牢,所加的壓力也不能太大。這個最佳壓力是焊接部分的邊長與邊緣每1mm的最佳壓力之積。
超聲波塑料焊接的方法
1、熔接法:超聲波振動隨焊頭將超聲波傳導至焊件,由於兩焊件處聲阻大,因此産生局部高溫,使焊件交界面熔化。在一定壓力下,使兩焊件達到美觀、快速、堅固的熔接效果。
2、埋植(插)法:蠃母或其它金屬欲插入塑料工件。首先將超聲波傳至金屬,經高速振動,使金屬物直接埋入成型塑膠內,同時將塑膠熔化,其固化後完成埋插。
3、鉚接法:欲將金屬和塑料或兩塊性質不同的塑料接合起來,可利用超聲波鉚接法,使焊件不易脆化、美觀、堅固。
4、點焊法:利用小型焊頭將兩件大型塑料製品分點焊接,或整排齒狀的焊頭直接壓於兩件塑料工件上,從而達到點焊的效果。
5、成型法:利用超聲波將塑料工件瞬間熔化成型,當塑料凝固時可使金屬或其它材質的塑料牢固。
6、切除法:利用焊頭及底座的特別設計方式,當塑料工件剛射出時,直接壓於塑料的枝幹上,通過超聲波傳導達到切除的效果。
超聲波金屬焊接的原理
超聲波金屬焊接是19世紀30年代偶然發現的。當時在作電流點焊電極加超聲振動試驗時,發現不通電流也能焊接上,因而發展了超聲金屬冷焊技術。超聲波焊接雖然發現較早,但是到目前為止,其作用機理還不是很清楚。它類似於摩擦焊,但有區別,超聲焊接時間很短,溫度低於再結晶;它與壓力焊也不相同,因為所加的靜壓力比壓力焊小的多。一般認為在超聲波焊接過程中的初始階段,切嚮振動出去金屬表面的氧化物,並是粗糙表面的突出部分産生反復的微焊和破壞的過程而使接觸面積增大,同時使焊區溫度升高,在焊件交界面産生塑性變形。這樣在接觸壓力的作用下,相互接近到原子引力能夠發生作用的距離時,即形成焊點。焊接時間過長,或超聲波振幅過大會使焊接強度下降,甚至破壞。
超聲波金屬焊接的特點
超聲波金屬焊接的特點是:不需要焊劑和外加熱,不因受熱而變形,沒有殘餘應力,對焊件表面的焊前處理要求不高。不但同類金屬,而且異類金屬之間也可以焊接。可以將薄片或細絲焊接在厚板上。超聲焊接良導電體的能量比電流焊接少的多,常用於晶體管或集成電路的引綫的焊接。用於藥物和易爆材料的密封焊時,能避免一般焊接因有溶解物體而污染藥品,不會因受熱而發生爆炸等等。
超聲波的各種效應
1.機械效應:超聲在介質中前進時所産生的效應。(超聲在介質中傳播是由反射而産生的機械效應)它可引起機體若幹反應。超聲振動可引起組織細胞內物質運動,由於超聲的細微按摩,使細胞漿流動、細胞震蕩、旋轉、摩擦、從而産生細胞按摩的作用,也稱為“內按摩”這是超聲波治療所獨有的特性,可以改變細胞膜的通透性,刺激細胞半透膜的彌散過程,促進新陳代謝、加速血液和淋巴循環、改善細胞缺血缺氧狀態,改善組織營養、改變蛋白合成率、提高再生機能等。使細胞內部結構發生變化,導致細胞的功能變化,使堅硬的結締組織延伸,鬆軟。
超聲波的機械作用可軟化組織,增強滲透,提高代謝,促進血液循環,刺激神經係統和細胞功能,因此具有超聲波獨特的治療意義。
2.溫熱效應:人體組織對超聲能量有比較大的吸收本領,因此當超聲波在人體組織中傳播過程中,其能量不斷地被組織吸收而變成熱量,其結果是組織的自身溫度升高。
産熱過程既是機械能在介質中轉變成熱能的能量轉換過程。即內生熱。超聲溫熱效應可增加血液循環,加速代謝,改善局部組織營養,增強酶活力。一般情況下,超聲波的熱作用以骨和結締組織為顯著,脂肪與血液為最少。
3.理化效應:超聲的機械效應和溫熱效應均可促發若幹物理化學變化。實踐證明一些理化效應往往是上述效應的繼發效應。TS-C型治療機通過理化效應繼發出下列五大作用:
A.彌散作用:超聲波可以提高生物膜的通透性,超聲波作用後,細胞膜對鉀,鈣離子的通透性發生較強的改變。從而增強生物膜彌散過程,促進物質交換,加速代謝,改善組織營養。
B.觸變作用:超聲作用下,可使凝膠轉化為溶膠狀態。對肌肉,肌腱的軟化作用,以及對一些與組織缺水有關的病理改變。如類風濕性關節炎病變和關節、肌腱、韌帶的退行性病變的治療。
C.空化作用:空化形成,或保持穩定的單嚮振動,或繼發膨脹以致崩潰,細胞功能改變,細胞內鈣水平增高。成纖維細胞受激活,蛋白合成增加,血管通透性增加,血管形成加速,膠原張力增加。
D.聚合作用與解聚作用:水分子聚合是將多個相同或相似的分子合成一個較大的分子過程。大分子解聚,是將大分子的化學物變成小分子的過程。可使關節內增加水解酶和原酶活性增加。
E.消炎,修復細胞和分子:超聲作用下,可使組織PH值嚮鹼性方面發展。緩解炎癥所伴有的局部酸中毒。超聲可影響血流量,産生緻炎癥作用,抑製並起到抗炎作用。使白細胞移動,促進血管生成。膠原合成及成熟。促進或抑製損傷的修復和愈合過程。從而達到對受損細胞組織進行清理、激活、修復的過程。
換能器將超聲頻電能轉換成機械振動並通過清洗槽壁嚮盛在槽中的清洗液輻射超聲波。存在於液體中的微氣泡(稱為空化核)在聲波的作用下振動,當聲壓或聲強達到一定值時,氣泡迅速增長,然後突然閉合。在氣泡閉合時,産生衝擊波,在氣泡周圍産生1012~1013Pa的壓力及局部高溫,這種物理現象稱為超聲空化。空化所産生的巨大壓力能破壞不溶性污物而使它們分散於溶液中。蒸汽型空化對污垢層的直接反復衝擊,一方面破壞污物與清洗件表面的吸附,另一方面也會引起污物層的疲勞破壞而脫離。氣體型氣泡的振動對固體表面進行擦洗,污層一旦有縫可鑽,氣泡還能“鑽入”裂縫作振動,使污層脫落。由於空化作用,兩種液體在界面迅速分散而乳化,當固體粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面時,油被乳化,固體粒子自行脫落。超聲在清洗液中傳播時會産生正負交變的聲壓,衝擊清洗件,同時由於非綫性效應會産生聲流和微聲流,而超聲空化在固體和液體界面上會産生高速的微射流,所有這些作用能夠破壞污物,除去或削弱邊界污層,增加攪拌、擴散作用,加速可溶性污物的溶解,強化化學清洗劑的清洗作用。由引可見,凡是液體能浸到、聲場存在的地方都有清洗作用,而且清洗速度快、質量高,特別適用於清洗件表面形狀復雜,如空穴、狹縫等的細緻清洗,易於實現清洗自動化。在某些場合下可以用水劑代替有機溶劑進行清洗,或降低酸鹼的濃度,對於一些有損人體健康的清洗,如清洗放射性污物可以實現遙控或自動化清洗。超聲清洗也有其局限性,例如對聲反射強的材料如金屬、陶瓷和玻璃等清洗效果好,而對聲吸收大的材料如布料、橡膠以及粘度大的污物清洗效果差。
超聲波美容的原理
超聲波具有頻率高,方向性好,穿透力強,張力大等特點。當傳播到物質中會産生劇烈的強迫振動,並産生定嚮力和熱能。超聲波作用於人體皮膚時便會加強皮膚的 血液循環,促進新陳代謝,改善皮膚的滲透性,同時促進藥物或各種營養及活性物質經皮膚或粘膜透入而達到養護皮膚的美容目的。其機械作用可引起細胞振動,增 強細胞膜的新陳代謝和通透性,改善血液與淋巴循環,提高組織再生能力,使結締組織變軟。其理化作用主要表現在聚合反映和解聚反應。聚合反應表現可對損壞組 織的再生有較強的促進作用。解聚反應使大分子粘度下降,在超聲波作用下藥物解聚。藥物粘調度下降,有利於藥物的滲透可吸收,增加藥物療效。
超聲波是指頻率超過2萬赫茲以上,不能引起正常人聽覺的機械振動波,該振動波具有機械作用、溫熱作用和化學作用。超聲波美容儀利用超聲波的三大作用,在人體面部進行治療, 以達到美容目的。
機械作用:超聲波功率強、能量大,作用於面部可以使皮膚細胞隨之振動,産生微細的按摩作用,改變細胞容積,從而,改善局部血液和淋巴液的循環,增強細胞的通透性,提高組織的新陳代謝和再生能力,軟化組織,刺激神經係統及細胞功能,使皮膚富有光澤和彈性。
溫熱作用:通過超聲波的溫熱作用,可以提高皮膚表面的溫度,使血液循環加速,增加皮膚細胞的養分,使神經興奮性降低,起到鎮痛的作用,使痙攣的 肌纖維鬆弛,起到解痙的作用。超聲波的熱是內生熱,熱量的79%~82%被血液自作用區運走,18%~21%由熱傳導而分散至臨近組織中,因此,病人無明 顯熱感覺。化學作用:超聲波可以加強催化能力,加速皮膚細胞的新陳代謝,使組織pH值嚮鹼性方向變化,減輕皮膚炎癥伴有的酸中毒及疼痛。超聲波可以提高細 胞膜的通透性,使營養素和藥物解聚,利於皮膚吸收營養,利於藥物透入菌體,提高殺菌能力。
超聲波美容儀的具體功能如下:軟化血栓,消除“紅臉”。用於臉部微細血管變形、血液循環障礙引起的面部紅絲、紅斑,以及因蟎蟲感染而引起的面部紅斑或酒渣鼻。
超聲波美容儀在使用時應註意以下幾點:探頭熱的程度不代表聲波輸出功率的多少,太熱易灼傷皮膚;濃度過小的水劑藥物,不宜直接滲透,否則易引起皮膚乾燥;使用時,探頭不能從眼球經過,上眼皮不能按摩;孕婦及嚴重心髒病患者不能使用。
2.適應癥:
①消除暗瘡及愈合疤痕。
②改善皮膚質地,並幫助藥物吸收。
③消除皮膚色素沉着如:外傷後,化學剝脫術後,激光治療後色素沉着。
④淡化黃褐斑,暗斑,雀斑等。
⑤消除皮膚細小皺紋,眼袋和黑眼圈。
⑥治療皮膚硬化癥及蛇皮病。
超聲波捕魚機工作原理為發射超聲波電場,主要針對水中一切動物的大腦, 刺激神經, 心髒和呼吸係統,使其在水中嚴重缺氧,浮出水面,達到最佳捕捉效果, 並能將深底層的動物擊昏浮出水面任意捕撈(時過五分鐘復活), 捕大留小,不影響魚類的繁殖生長。該機專門對會水中冷血動物,對人體及熱血動物絶對安全。
超聲波設備廠傢主要生産基地
中國超聲波清洗機設備廠傢目前主要集中在廣東的廣州、深圳、東莞,江蘇的蘇州、常州等主要生産基地。 | | 超聲波
頻率高於20,000赫茲,超過人耳聽閾的機械振動波。用於醫學診斷的超聲頻率為1~10兆赫,其中最常用的是l~5兆赫。
| | - : supersonic rays, supersound, supersonic wave
- n.: supersonic, ultrasonic, ultrasound, ultrasonic wave, UW
| | - n. ultra-son
| | 超聲 | | 超聲波焊接機 | 塑料焊接機 | 超聲波熔接機 | 塑料熔接機 | 棒球 | 探傷 | 無損探傷 | 武器 | 軍事 | 子彈 | 加速度 | 無損檢測 | 聲發射檢測 | 設備 | 機械 | 液壓清洗機 | 傳感器 | 聲發射 | 測厚儀 | 鵬翔科技 | 更多結果... |
| | 超聲波的 | 超聲波圖 | 超聲波學 | 超聲波焊 | 超聲波機 | 超聲波儀 | 特超聲波 | 超聲波法 | 超聲波頻 | 超聲波能 | 超聲波探頭 | 超聲波檢查 | 超聲波探傷 | 超聲波療法 | 超聲波成像 | 超聲波切割 | 超聲波電源 | 超聲波設備 | 東旭超聲波 | 超聲波測距 | 超聲波電機 | 超聲波震板 | 超聲波振板 | 超聲波振子 | 超聲波青蛙 | 超聲波振頭 | 超聲波吸脂 | 超聲波電箱 | 超聲波測速 | 超聲波水表 | 超聲波馬達 | 超聲波子彈 | 超聲波測厚 | 超聲波清洗 | 超聲波損傷 | 超聲波焊接 | 超聲波檢測 | 超聲波提取 | 超聲波封口 | 超聲波牙刷 | 超聲波碎石 | 超聲波熔接 | 超聲波模具 | 超聲波技術 | 潔牌超聲波 | 超聲波器件 | 超聲波維修 | 超聲波機器 | 超聲波機械 | 超聲波工程 | 超聲波試塊 | 超聲波掃描 | 超聲波焊機 | 超聲波粉碎 | 超聲波破碎 | 超聲波乳化 | 超聲波裁切 | 超聲波測試 | 超聲波擠壓 | 超聲波拉絲 | 超聲波彌散 | 超聲波拉拔 | 超聲波加工 | 超聲波淨化 | 超聲波拔絲 | 超聲波測量 | 超聲波測溫 | 超聲波電鍍 | 超聲波點焊 | 超聲波淬火 | 超聲波處理 | 超聲波穿透 | 超聲波鍍覆 | 超聲波鑽孔 | 超聲波除塵 | 超聲波鑄造 | 超聲波振動 | 超聲波霧化 | 超聲波響應 | 超聲波影象 | 超聲波檢驗 | 超聲波試驗 | 超聲波釺焊 | 超聲波衰減 | 超聲波脫脂 | 超聲波溫度 | 超聲波透鏡 | 超聲波脫氣 | 超聲波交聯 | 超聲波拉綫 | 超聲波打孔 | 超聲波信號 | 超聲波診斷 | 超聲波對焦 | 超聲波濾鏡 | 超聲波治療 | 超聲波導入 | 超聲波霧化器 | 超聲波發生器 | 超聲波探傷儀 | 超聲波清洗機 | 超聲波流量計 | 超聲波探傷法 | 超聲波粉碎器 | 超聲波碎石機 | 超聲波治療機 | 超聲波探測儀 | 超聲波探傷器 | 超聲波顯示儀 | 超聲波掃描儀 | 超聲波檢查法 | 超聲波掃描術 | 超聲波分條機 | 超聲波剪切機 | 超聲波封尾機 | 超聲波洗瓶機 | 超聲波釘珠機 | 超聲波切帶機 | 超聲波縫邊機 | 超聲波縫合機 | 超聲波珠片機 | 超聲波電動機 | 富怡達超聲波 | 超聲波試驗篩 | 超聲波洗面器 | 超聲波熱量表 | 超聲波提取罐 | 超聲波液位儀 | 超聲波水位計 | 超聲波除油劑 | 超聲波測深儀 | 超聲波縫綻機 | 超聲波洗菜機 | 超聲波氣相機 | 超聲波洗碗盆 | 超聲波清洗儀 | 超聲波除垢儀 | 超聲波熔接機 | 超聲波熱能表 | 超聲波探魚機 | 超聲波探測管 | 超聲波燙鑽機 | 超聲波清洗液 | 超聲波壓花紋 | 超聲波逆變器 | 超聲波料位計 | 超聲波消毒法 | 超聲波傳感器 | 超聲波加濕器 | 超聲波液位計 | 超聲波測厚儀 | 超聲波清洗器 | 超聲波測速儀 | 超聲波焊接機 | 超聲波物位計 | 超聲波清洗劑 | 超聲波驅鼠器 | 超聲波封口機 | 超聲波殺菌機 | 超聲波換能器 | 超聲波變送器 | 超聲波點焊機 | 超聲波塑焊機 | 超聲波加濕機 | 超聲波洗衣機 | 超聲波提取機 | 超聲波探測器 | 超聲波拋光機 | 超聲波洗碗機 | 超聲波振動篩 | 超聲波花邊機 | 超聲波驅鳥器 | 超聲波三氯機 | 超聲波滅鼠器 | 什麽是超聲波 | 超聲波熱板機 | 超聲波壓花機 | 超越者超聲波 | 超聲波測距儀 | 超聲波製袋機 | 超聲波捕魚機 | 超聲波破碎儀 | 美斯特超聲波 | 超聲波分解器 | 超聲波顯微鏡 | 超聲波檢測儀 | 型超聲波檢查 | 超聲波蠃絲刀 | 超聲波馬達版 | 超聲波診斷儀 | 超聲波儀測厚 | 超聲波潔牙機 | 超聲波拉絲機 | 超聲波破碎器 | 超聲波成象儀 | 超聲波存儲器 | 超聲波清理機 | 超聲波粘度計 | 超聲波鑽孔機 | 超聲波脈衝係 | | 更多結果... |
|
|
|