Facteurs affectant l'effet de nettoyage à ultrasons

May 07, 2018|


1. Intensité ultrasonique


L'effet du nettoyage par ultrasons dépend de l'effet de cavitation, mais la génération d'effet de cavitation est liée à l'intensité des ondes ultrasoniques. Dans des circonstances normales, lorsque la puissance ultrasonore par unité de surface dépasse 0,3 W, plus l'intensité ultrasonore est élevée, plus l'effet de cavitation est évident et meilleur est l'effet de nettoyage. En outre, selon différents objets de nettoyage, sélectionnez l'intensité ultrasonique appropriée, par exemple, la force ultrasonique peut être inférieure lors du nettoyage de la carte de circuit, et l'intensité des ultrasons peut être plus élevée lors du nettoyage des pièces mécaniques.


2. Fréquence ultrasonique


L'effet de cavitation est également lié à la fréquence des ondes ultrasonores. Il y a une amplitude critique minimale dans la génération de la cavitation, c'est-à-dire que la cavitation diminue avec l'augmentation de la fréquence. Actuellement, la fréquence de travail de la machine de nettoyage par ultrasons est grossièrement divisée en trois bandes de fréquences selon l'objet de nettoyage: nettoyage ultrasonique LF (20 ~ 50 kHz), nettoyage ultrasonique haute fréquence (50 ~ 200 kHz) et nettoyage ultrasonique MHz (1000 kHz). Le nettoyage par ultrasons à basse fréquence convient à la surface de grandes pièces ou lorsque la saleté et les pièces de nettoyage ont une force de liaison élevée. Le nettoyage à ultrasons à haute fréquence convient au nettoyage fin des ordinateurs et des composants microélectroniques, tels que le disque, l'actionneur, la tête de lecture-écriture et les microcomposants d'affichage à cristaux liquides et à affichage plat. Le nettoyage par ultrasons mégahertz convient au nettoyage des puces de circuit intégré, des plaquettes de silicium et des couches minces.


3. Température de nettoyage


La cavitation est favorisée lorsque la température de nettoyage augmente. Cependant, si la température est trop élevée, la pression de vapeur dans les bulles augmente et la résistance à la cavitation diminue. Par conséquent, le choix de la température doit tenir compte de l'effet sur la résistance à la cavitation et de la chimie de la solution de nettoyage. Chaque type de liquide a une température cavitationnellement active, et la température la plus appropriée pour l'eau est d'environ 60 ° C, point auquel la cavitation est la plus active.





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