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微米喷涂解决方案:斯普瑞喷雾超声波喷雾系统

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超声波喷嘴的设计原理是使用超声波振动来雾化液体,从而优化喷涂覆盖效果。与传统依赖高液压或空气压力的喷嘴不同,超声波喷嘴通过振动在液体表面产生毛细波,当毛细波的振幅增大到峰值时,液滴便从波峰处脱落,形成细密而均匀的雾化效果。


Q1

超声波喷涂的工作原理

A1超声波喷嘴采用高频振动代替高压或压缩空气,产生细密而均匀的液滴。毛细波在振动的液体表面产生。在雾化过程中,毛细波的振幅不断增大,并在振幅峰值形成液滴。波长以及液滴大小由振动频率决定的。高振动频率产生细密液滴,低振动频率产生大颗粒液滴。


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斯普瑞喷雾

超声波喷雾系统

高精确喷涂,实现完美覆盖

01

频率决定液滴大小

斯普瑞喷雾提供两种频率规格的喷嘴。根据超声波雾化的物理原理,振动频率越高,产生的液滴越细密;频率越低,液滴颗粒越大。不同频率适配不同的应用场景。


60kHz喷嘴流量可达30.0 mL/min,液滴大小Dv0.5为42μm,适合需要较大流量和覆盖面积的应用120kHz喷嘴流量可实现15.0 mL/min,液滴更细密(Dv0.5=27μm),适合需要更高精度的微米级喷涂场景


02

系统的精密构造


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斯普瑞喷雾超声波喷雾系统由控制器喷嘴两大核心组件构成。控制器负责驱动和调节,喷嘴负责将振动转化为雾化效果。两者协同工作,实现连续、稳定的精密喷涂。


喷嘴可采用多喷嘴结构以实现更好的喷雾覆盖效果。可互换风帽设计支持在圆形与扁平扇形喷雾之间快速切换,风扇与定型空气模式均可调节。316不锈钢版本可选,配合钛制转换器,满足不同腐蚀性环境需求。


03

两种喷雾模式的应用选择

支持两种可切换的喷雾模式,通过可互换风帽实现。不同模式适配不同的涂覆需求。

扇形喷雾提供60°喷射角度,流量可达30.0 mL/min(60kHz)或15.0 mL/min(120kHz),适合宽幅均匀覆盖。全锥形喷雾提供30°、60°、90°三种角度可选,适合需要集中定位的涂覆场景。两种模式可通过可互换风帽快速切换。


超声波喷雾系统

五大优势

斯普瑞喷雾的超声波喷雾系统凭借专利技术,在喷涂精度、模式灵活性和材料节约方面具有显著优势。

专利技术

技术保障,核心专利技术;

两种模式

扇形 / 全锥形两种喷雾模式可调;

高精度喷涂

低速缓沉覆盖,不弹开不飞溅;

新型冷却技术

新型冷却技术,延长使用期限;

低能耗

减少过度喷涂,节省开支。


六大应用场景

从制药到半导体

超声波喷雾系统适用于多种精密涂覆场景,覆盖制药、新能源、电子制造等高精尖产业。


半导体

晶圆表面精密涂覆。液滴大小均匀、低速缓沉不弹开,满足半导体制造对涂层均匀性的严苛要求。


玻璃喷涂

玻璃表面功能涂层精密喷涂。扇形与锥形喷雾模式可选,适配不同幅宽的玻璃基板。


加湿

精密加湿控制。超声波雾化产生微米级液滴,快速汽化,适用于工业环境湿度精密调节。


微米喷涂

超精密微米级涂层。120kHz喷嘴产生27μm细密液滴,满足极高精度涂覆需求。


汽化

液体汽化处理。超声波将液体雾化为微米级液滴,大幅增加表面积,加速汽化过程。


稀释

精密稀释工艺。精准控制液体流量,实现精确配比和均匀混合。


从太阳能电池的功能薄膜,到半导体的晶圆涂覆;从制药领域的药物涂层,到玻璃表面的精密喷涂——斯普瑞喷雾超声波喷雾系统用精细液滴和超低流量,诠释着微米级精密制造的真正含义。

斯普瑞  2026-08-27  |  阅读:101
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