Процедура ультразвуковой чистки лица: Что нужно знать об ультразвуковой чистке лица — что это такое, чем делают, как выбрать аппарат для УЗ чистки лица

Содержание

как проходит процедура, преимущества и недостатки процедуры, отзывы врачей

Главная / Школа бьюти / Ультразвуковая чистка лица: что нужно знать о процедуре?

25 марта 2021

В мире красоты ультразвуковая чистка лица считается популярной процедурой.

Ведь очищение кожи – важнейший этап косметического ухода, а забитые поры не дадут активным компонентам добраться до места назначения.


УЗ-чистка лица – процедура деликатного очищения кожи с помощью ультразвука, которая подходит практически всем. Кто-то предпочитает ходить на чистку в салон и доверяет свое лицо только врачам-косметологам, а кто-то покупает компактные аппараты для УЗ-чистки, которые можно использовать дома. Но так ли это эффективно, и можно ли сравнить домашнюю чистку с салонной? Давайте разберёмся.


Как проходит ультразвуковая чистка лица?


Процедура длится от 15 минут до 1,5 часов — все зависит от того, насколько «запущена» кожа. На первом этапе специалист проведёт демакияж и нанесет специальный гель. Затем начнет обрабатывать кожу скрабером-излучателем — этот прибор напоминает металлическую лопатку, которую держат под углом 35-40 градусов. У вас будет впечатление, что по коже водят гладким кусочком металла, никаких неприятных ощущений быть не должно (если они будут, обязательно сообщите об этом косметологу). Только когда прибор окажется в районе скул, вы почувствуете небольшую вибрацию.

  1. Вначале аппарат работает в режиме «пилинг», с помощью ультразвука удаляя ороговевшие клетки. Делает он это виртуозно и бережно, УЗ-пилинг по праву считают самым щадящим.
  2. Затем мастер переводит скрабер в режим, который позволяет избавиться от более глубоких загрязнений — например, в Т-зоне.
  3. По окончании процедуры на кожу наносят увлажняющий крем.


Чем же различаются салонные и домашние аппараты?


Абсолютно все аппараты, применяемые для чистки лица, делятся на профессиональные и бытовые. Разница между ними заключается в эффективности и результате от процедуры, а также в технических характеристиках.


Аппараты, используемые в салонах и клиниках, имеют:

  • большие габариты, под которые требуется специальное место,
  • высокую мощность,
  • видимый результат и большую эффективность,
  • дополнительные функции (например, фонофорез, антицеллюлитный массаж и др.)


И бытовые УЗ-скраберы, и салонные имеют эффект ультразвукового пилинга. Но домашние аппараты дают малозаметный и поверхностный эффект. В разы больше пользы от профессионального оборудования, которое используют в салонах и косметологических клиниках. Эффект от проведенной процедуры будет заметен невооруженным глазом. А вот от бытового прибора вы вряд ли какие-либо серьезные перемены в состоянии кожи. Чем это можно объяснить?


Все мы привыкли к идеально красивым картинкам в Инстаграме. Многие девушки записываются на эту процедуру или покупают домашний прибор, воодушевившись фотографиями «до и после» в профилях косметологов. Отсюда и слишком завышенные ожидания, которым не соответствует результат.

С медицинской точки зрения, эффект от домашней УЗ-читки лица крайне ограничен. Очищение забитых пор и ультразвуковой пилинг верхнего слоя кожи дают достаточно поверхностный эффект. Поэтому и нет того самого заметного ошеломительного результата, который мы видим на картинках. Теперь вы понимаете, почему в интернете есть негативные отзывы об аппаратах для домашнего использования. И чаще всего, девушки жалуются на малоэффективность чистки, которая, казалось бы, была сделана специально предназначенным для этой цели аппаратом.


Существенные отличия салонной и домашней процедуры УЗ-пилинга объясняется тем, что косметолог применяет для работы профессиональную линию косметики. Специализированные гели эффективно раскрывают поры, разжижают кожное сало. Маски после чистки помогают бороться с разнообразными мелкими воспалениями и комедонами. То есть, видимый эффект дает не столько сама процедура чистки, сколько сочетание профессиональной косметики, специального прибора с высокой мощностью и «золотых рук» косметолога.


Часто ли нужно делать чистку?


При использовании домашнего аппарата можно делать УЗ-чистку хоть каждый день. Все обстоит сложнее, если вы ходите на процедуру в салон. Частоту чистки должен определить врач после консультации. Многое зависит от состояния кожи. Если кожа жирная или комбинированная, выделяет много сала, в результате чего поры забиваются, то чистка требуется, что называется, «здесь и сейчас». А следующая процедура может быть проведена буквально через неделю и в дальнейшем – по состоянию кожи.


Если у вас сухая либо нормальная кожа, нет черных точек, тусклости, шелушений, то не стоит делать УЗ-чистку «на всякий случай».


Кому противопоказана чистка?


Ультразвуковую чистку нельзя проводить при:

  • Злокачественных новообразованиях.
  • Заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
  • Лихорадке.
  • Кахексии.
  • Активном туберкулезе.
  • Тяжелом психозе.
  • Кровотечениях, либо склонности к ним.
  • Эпилепсии с частыми припадками.
  • Системных заболеваниях крови.
  • Беременности.
  • Повышении температуры, а также вирусных заболеваниях в активной форме.


В остальных случаях противопоказания определяются с учётом того, какой мощности аппарат используется. Нельзя проводить процедуру на тех участках кожи, где имеются кожные заболевания. Например, псориаз в стадии обострения является абсолютным противопоказанием к проведению чистки.


Преимущества и недостатки


Многие пациенты волнуются и задаются вопросом: что же излучает прибор для УЗ-читки и не опасны ли его изучения? На самом деле прибор настроен так, что его волны проникают на глубину всего 0,2 мм и снимают лишь ороговевшие клетки кожи. Живым клеткам он не причинит никакого вреда. Механическая или вакуумная чистка более травматичны!


Кроме того, УЗ-пилинг:

  • Нежно воздействует на кожу и помогает убрать только верхнюю часть сальных пробок, отшелушивает верхний слой кожи.
  • Не вызывает болевых ощущений, в процессе вы почти ничего не почувствуете.
  • Не ударит по вашему карману.
  • Улучшит состояние кожи — она становится мягкой и нежной, повышается её тонус, выравнивается цвет лица, морщины разглаживаются, а молодые клетки активизируют свой рост.


Основной его недостаток — менее стойкий результат, чем у вакуумной и механической чистки, поэтому в салон придется возвращаться каждые 2-3 месяца.


Обращайтесь только к профессионалам!


Если основной целью для вас является лечение кожи, избавление от угревой сыпи, постакне и других дефектов, свойственных проблемной коже, обращайтесь к врачу-косметологу. Именно он при необходимости проведет и другие процедуры для оздоровления кожи. Решение проблемы невозможно без предварительной консультации, в ходе которой врач займется поиском причины появления высыпаний конкретно в вашем случае.


Вы можете проводить УЗ-чистку в домашних условиях с использованием бытовых УЗ-скрабберов, но для лечения проблемной кожи потребуется обращение к специалисту.


Стоит ли тратить деньги на профессиональный аппарат?


Многие задаются целью купить профессиональный аппарат для ультразвуковой чистки для домашнего пользования. На деле это обернется бессмысленной тратой денег. Косметологи используют в своей работе так называемые косметологические комбайны. Они стоят дорого и совмещают несколько функций. Покупать такой аппарат домой – затратно и не несет никакого смысла. Для достижения максимального результата в процессе чистки кожи требуется не только мощный аппарат для УЗ-чистки, но и профессиональный подход.


Даже если вы приступаете к домашней чистке лица, изучив массу обучающих видео в интернете, такого эффекта, как в салоне, вы не добьетесь. Врач-косметолог использует не только специальное оборудование, но и хорошую линию профессиональной косметики сопряженную со знаниями и опытом.


Что говорят врачи о процедуре?


Врач-косметолог:


«Положительно отношусь к этой процедуре. Сегодня каждый врач-косметолог хорошо знаком с ней и умеет ее проводить. Но я бы порекомендовала пройти курс обучения физиотерапии, чтобы лучше понимать особенности и природу ультразвука. Многие спросят, а для чего это нужно? Для того, чтобы серьезно подходить к работе с профессиональными косметологическими ультразвуковыми аппаратами. Так, среди клиентов особенно популярен вопрос, а можно ли проводить УЗ-чистку. Ответ в этом случае будет однозначным – нет. Более того, работать, используя УЗ-аппарат, не рекомендуется даже самому косметологу, если она находится в положении. Причина та же, почему при беременности женщинам не делают ультразвуковые исследования каждый день или каждую неделю. Ультразвук влияет и на будущую маму, и на плод. Именно поэтому следует относиться к процедуре ультразвуковой чистки серьезно.


Перед проведением чистки я рекомендую посоветоваться с врачом. Не стоит идти на эту процедуру просто так или только потому что подружка тоже недавно сделала чистку. Это серьезная процедура, и злоупотреблять ей не следует.»

УЗ чистка лица | Добромед

Красивая гладкая кожа всегда привлекает внимание. Однако даже если вам повезло, для того, чтобы выглядеть безупречно, одной генетики недостаточно. Здоровье и молодость кожи зависит и от ухода за ней. Как правило, это комплекс мер, включающий в себя чистку, тонизирование, насыщение полезными веществами, увлажнение. Также необходимо удаление отработавших свой срок частиц кожи, пыли, сала из глубоких слоев кожи. Но чистка лица ультразвуком должна быть регулярной, только тогда будет нужный результат.

Чистка
Механическая чистка (очищение + вапоризация + чистка + концентрат / маска)цена от 3000
УЗИ чисткацена от 2200

Почему этот метод стал популярным

На что только не идут миллионы женщин, чтобы сохранить свою красоту. Только косметическими средствами здесь не обойтись, поэтому применяется аппаратная косметология. Научно-технический прогресс подарил представительницам прекрасного пола множество методик очистки кожи, поверхностной и глубокой. Ультразвуковая чистка лица в последнее время стала особенно популярной.УЗ-волны действуют на кожу щадяще, при этом решая большинство проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием кожи. УЗ пилинг сегодня находится в топе самых востребованных косметологических процедур. Все это потому, что такая чистка лица приводит кожу если уж не в идеальное состояние, то хотя бы в такое, которое по сравнению с предыдущим является большим прогрессом. Причем такой эффект достигается безболезненно, то есть «красота не требует жертв», чего нельзя сказать о многих других процедурах.Ультразвуковая чистка лица показана для любого типа кожи, на нее нормально отреагирует даже чувствительная кожа. В сравнении с альтернативными аппаратными способами чистки кожи ультразвуковой-пилинг наименее травматичен. И хотя узи чистка лица относится к не очень глубоким методам воздействия, для преображения нескольких процедур бывает достаточно.УЗ-методика относится к прогрессивным и имеет массу достоинств, ключевым из которых является возможность практически полностью избавиться от слоя отмерших клеток кожи, которая при этом не травмируется, в отличие от некоторых других методик. Подойдет этот способ ухода за лицом активным людям или очень занятым, у которых нет «свободного» времени, которое они бы могли выделить на восстановление после процедуры. А надо сказать, что немало аппаратных методик требуют такого времени.После УЗ-пилинга каких-либо «побочных» явлений, в виде покраснения, шелушения, жжения почти не наблюдается. Курс процедур решает целый комплекс проблем с кожей лица, так что «оно того стоит».

  • Завсегдатаи салонов аппаратной косметологии отличаются более гладкой кожей лица, практически неестественно идеальной для «взрослой» кожи, которая больше становится похожа на кожу младенца.
  • Цвет кожи выравнивается, то есть становится однородным и более светлым. Воспалительные процессы на коже, типа прыщей постепенно прекращаются, а камедоны и жировички исчезают, производится чистка лица от черных точек.
  • И даже мелкие морщинки – первые признаки, выдающие возраст, разглаживаются. В итоге все это способствует омоложению лица, и десятка лет как не бывало.

Какие таит в себе опасности этот метод?

Ультразвук безопасен для кожи. Это подтверждено не только исследованиями, но и легионом женщин по всему миру, пользующихся этим методом. На месте удаленного ороговевшего слоя образуется новый, а глубокие слои успевают «подышать» кислородом, перед тем как покроются новым регенеративным слоем клеток. Благодаря этому лицо становится свежим, как бы сияющим изнутри, с легким здоровым румянцем. Но естественно ни одна косметологическая методика не является чудом. Не надо ждать моментального превращения проблемной кожи в идеальную. При сильной запущенности даже несколько процедур не решат проблему. Несмотря на то, что очищение аппарат дает довольно глубокое, в таких случаях нужно будет проходить курс и сочетать УЗ-пилинг с другими видами аппаратного ухода за лицом. То есть подход должен быть комплексным. Более подробно об этом расскажет косметолог, проводящий такие процедуры.

В чем заключается суть метода?

Суть метода состоит в том, что на кожу воздействуют высокочастотные ультразвуковые волны. Человек не способен распознавать ультразвук, поэтому процедура кажется бесшумной.

  • Кроме удаления верхнего слоя клеток, ультразвук активизирует процесс обновления клеток в той степени, в которой необходимо для омоложения кожи.
  • Даже при шрамах и «испорченности» после угревой сыпи кожа становится относительно гладкой, не говоря уже о воздействии на относительно беспроблемную кожу.
  • Несколько пилинговых процедур оставят в прошлом все напоминания об угревых шрамах и мимических морщинках.
  • Ультразвуковые волны также выступают стимуляторами кровообращения, что и приносит коже здоровое сияние, свежесть и восстанавливает ее питание.
  • Снижается «жирность» кожи, выводятся токсины, активизируется выработка веществ, способствующих оздоровлению и омоложению кожи.

По словам специалистов, УЗ чистка лица позволяет убрать первые признаки старения, а если применять его как профилактическое средство, можно оттянуть отражение этого периода на многие годы. Это атравматическая чистка лица, бережное воздействие и отсутствие неприятных ощущений во время процедуры, тоже говорят в ее пользу.Для беспокойных натур, ищущих везде подвох, можно еще добавить то, что процедура позволяет удалить только отмершие клетки, живые продолжают функционировать в своем физиологическом режиме. Также этот метод безопасен в плане каких-либо инфекций, передающихся контактным методом. Это исключено.Еще одним достоинством является отсутствие отеков и каких-либо пятен, покраснений, ранок, шелушения и прочих неприятных явлений. Так что почти сразу после процедуры вы будете иметь безупречный внешний вид. Воспользоваться этой прекрасной процедурой можно в наших клиниках, расположенных во многих районах москвы.

Ультразвуковая очистка — Полное руководство

Ультразвуковая очистка с использованием жидкостей на водной основе часто используется для окончательной очистки прецизионных компонентов. Он щадящий, но очень инвазивный и поэтому хорошо подходит для сложных деталей, таких как часы, клапаны, медицинские инструменты и имплантаты, печатные платы и т. д.

Ультразвуковое воздействие с водой и моющими средствами подходит для большинства материалов, за исключением очень мягких металлов, таких как чистый алюминий или очень тонкие мягкие металлы. Ультразвуковое воздействие кавитации вдавливает или разрушает эти материалы. Если вы сомневаетесь, сначала запросите пробную очистку. Для деталей, загрязненных густой смазкой и т. д., рекомендуется предварительная промывка перед окончательной очисткой ультразвуком.

В некоторых случаях сжигается на угле, т.е. головки цилиндров, пресс-формы для литья под давлением/пластиковые экструзионные головки с пригоревшими остатками могут быть очень эффективно очищены с помощью ультразвука и правильного сочетания моющих средств.

Ультразвуковая очистка основана на 3 параметрах:

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:

Как ультразвуковые волны помогут очистить детали?

ХИМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:

Почему важно использовать моющие средства?
Почему мы не можем чистить только водой?

КАЧЕСТВО ВОДЫ:

Как выбрать лучшее качество воды?

Как контролировать все эти параметры?

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ:

Проверьте все параметры и получите идеальную очистку

СОВЕТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ:

Что можно изменить?

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — Ультразвуковая очистка

Как генерируются ультразвуковые волны?

Когда высокочастотные звуковые волны проходят через чистящую жидкость, такую ​​как вода с подходящей моющей добавкой, образуются и разрушаются многие миллионы микроскопических пузырьков. Эти пузырьки являются результатом растяжения и сжатия звуковых волн внутри жидкости, весь процесс известен как кавитация. Микропузырьки будут взрываться под механическим воздействием ультразвуковых волн, при этом будет выделяться большое количество энергии и повышаться локальная температура. Пузырьки вытесняются в щели, где жидкость может проникнуть между загрязнением и заготовкой, оставляя ее полностью чистой и свободной от скрытых загрязнений.

Различные ультразвуковые частоты

25 кГц — Самая мощная частота для удаления сильных загрязнений. НЕ используйте на полированных зеркальных поверхностях и чувствительных материалах, таких как стекло, алюминий…

40 кГц — Стандартная частота, которая может быть совместима с широким спектром материалов и для удаления большого количества загрязнений.

80 кГц — Эта частота используется для очистки деталей со сложной геометрией. Кавитационные пузырьки могут проникать в небольшие отверстия для удаления загрязнений.

120 кГц и Megasonic — Основное применение в прецизионной оптике для очистки очень чувствительных деталей, таких как пластины. Мощность кавитации невелика, поэтому эти частоты используются на чистых деталях для удаления пыли при окончательной очистке.

(80 кГц и выше доступны только по специальному заказу)

Важные параметры, влияющие на кавитацию

  • Частота ультразвука
  • Мощность ультразвука
  • Природа химических веществ, используемых для очистки, их концентрация, плотность…
  • Расположение деталей в рабочей камере

    тесный контакт чистящего средства и загрязнений на поверхности. Важность позиционирования всегда недооценивается в основном для деталей со сложной геометрией.

    Характеристики при правильном расположении деталей в ультразвуковой мойке:

    • Эффективность ультразвуковой обработки погружением или распылением под давлением
    • Физическая защита от механических повреждений поверхности
    • Эффективность контакта между субстратом и химическими веществами
    • Эффективность операции ополаскивания
    • Эффективность стадии сушки5

    ХИМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — Свойства молекулы воды

    Полярность воды

    Молекула воды состоит из кислорода и водорода. Из-за присущих ей свойств молекула воды полярна, что означает, что вода способна растворять соли. Но вода не смешивается с неполярными углеводородами, такими как масла и жиры

    Поверхностное натяжение жидкости

    Скрепка плавает на поверхности воды, это сила, при которой поверхность компенсирует ее вес, что приводит к внутримолекулярному притяжению (сила Ван-дер-Ваальса) из-за полярности молекула воды. Внутри жидкости силы Ван-дер-Ваальса компенсируют друг друга. На поверхности жидкости результирующие силы направлены внутрь жидкости. Это приводит к сжатию жидкости, и ее поверхность ведет себя как натянутая мембрана.

    Эффект лотоса

    Благодаря высокому поверхностному натяжению природная вода сохраняет свою сферическую форму.

    Эффект коррозии — Окисление железа

    Это происходит, когда металлическое железо растворяется в воде путем переноса электронов. Растворенный кислород реагирует с молекулами воды и электронами с образованием гидроксид-ионов. Затем гидроксид и ионы железа реагируют с образованием гидроксида железа. Различные химические комбинации в виде солей оксидов или гидроксидов.

    Почему нам нужно использовать моющие средства для очистки деталей?
    • Для уменьшения поверхностного натяжения воды (смачивание/мокрый эффект)
    • Для солюбилизации соединений масел и жиров в водном растворе (эмульгирующий эффект)
    • Для защиты от коррозии (добавление ингибиторов коррозии)

    Сталь шерсть 30 минут в воде

    Водопроводная вода 350 мкСм/см

    Деионизированная вода 1 мкСм/см

    ХИМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ — Как действуют моющие средства?

    ОБЕЗЖИРИВАНИЕ – Природа масла и жира

    Жиры растительного и животного происхождения омыление в растворе щелочи.

    • Триглицерид не растворим в воде
    • Карбоксилат-ион и глицерин растворимы в воде
    • Обратите внимание на чувствительность субстрата к сильному щелочному раствору (потускнение медного сплава)

    Жиры минерального происхождения омыление химически невозможно Потенциальное действие запрашивается

    Что такое поверхностно-активное вещество?

    Поверхностно-активное вещество состоит из гидрофобного хвоста и гидрофильной головки. Длина гидрофобного хвоста и природа головки обусловливают способность образовывать мицеллы и правильное моющее действие.

    Как действуют поверхностно-активные вещества?

    Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ): минимальная концентрация, при которой молекулы ПАВ начинают образовывать мицеллы. Без мицелл моющее средство не может обеспечить никаких чистящих свойств. Ниже ККМ молекулы свободны и образуют мономолекулярные слои (для адсорбции). Над ККМ они образуют мономолекулярный слой. Когда вся площадь покрыта поверхностно-активными веществами, они образуют мицеллы. Добавляется больше поверхностно-активных веществ, образуется больше мицелл. Поверхностное натяжение не уменьшается с увеличением содержания ПАВ.

    Уменьшают поверхностное натяжение воды : Поверхностно-активные вещества ориентируются между молекулами воды и нарушают их «удержание руками». Затем сила снижается. Для некоторых ПАВ поверхностное натяжение может быть снижено до ~30 мН/м и даже ниже.

    Эмульгирующие масла : Когда масло добавляется в воду, содержащую поверхностно-активное вещество, масло окружается поверхностно-активным веществом. Головка поверхностно-активного вещества связана с молекулами воды, а хвост улавливает капли масла.

    Диспергировать масла в жидкости : Поверхностно-активные вещества, адсорбирующиеся на почве/ каплях масла

    • Гидрофильная группа, контактирующая с водной фазой слияние с другими каплями (силами отталкивания). Силы отталкивания между головными группами препятствуют слипанию капель.

      Специфическое действие — ингибирование коррозии : Мономолекулярная пленка на твердой поверхности Гидрофобный эффект Защита от окисления

      Существует четыре семейства поверхностно-активных веществ

      • Анионные: для смачиваемости
      • Катионные: для антистатических свойств и антибактериальной активности
      • Амфотерные: ПАВ могут быть анионными или катионными функция значения pH раствора
      • Неионогенный: для эмульгирующего эффекта

      Эффекты поверхностно-активных веществ; уменьшает поверхностное натяжение воды, эмульгирует загрязнения, рассеивает загрязнения и защищает от коррозии.

      Эффекты поверхностно-активных веществ: общий механизм

      Типовой состав моющего средства:

      • Поверхностно-активные вещества
      • Растворители
      • Добавки для регулирования pH
      • Антикоррозионные добавки
      • Специальные добавки: консерванты, биоциды, антистатические агенты, загустители…
      • Наполнители

      Три параметра определяют свойства моющего средства:

      Подложка — Продукт должен быть совместим с подложкой. Его значение pH и состав должны быть адаптированы.

      Загрязнение — Продукт должен быть эффективен в отношении специфических загрязнений.

      Обработка поверхности подложки — Какая обработка будет применена к деталям после очистки?

      Металлические подложки

      Metal Behaviors Observations
      Alkaline medium Acidic medium
      Stainless Steel Resistant excepted in presence of chlorides Resistant excepted to chlorhydric acid and chlorides Nitric acid а фосфорная кислота создаст пассивирующий слой на материале. Хлориды протравят защитный слой.
      Чугун Стойкий Чувствительный к коррозии Фосфорная кислота создает пассивирующий слой.
      Медь-латунь-бронза Коррозия из-за изменения окраски Чувствителен к коррозии Сильное травление азотной кислотой. Более или менее чувствителен к солям аммония
      Алюминий-цинк и сплавы Чувствителен к коррозии Устойчив Может появиться белая коррозия и эффект потускнения
      Nickel Resistant
      Chrome Resistant
      Titanium alloys Stains can appear Acidic medium are used as passivation agent
      Золото Стойкое Стойкое

      Неметаллические основания

      Керамика — Чувствительность зависит от состава и состояния поверхности материала.

      Минеральные стекла в офтальмологической оптике — стойкие к химическим соединениям

      Сапфиры — стойкие к химическим соединениям

      Минеральные стекла в прецизионной оптике — чувствительные к щелочным, кислотным продуктам и фосфатам.

      Органические линзы в офтальмологической оптике (CR39, PA, высокий индекс) — низкая чувствительность

      Органические линзы в офтальмологической оптике (поликарбонаты) — Чувствительны к щелочным продуктам и специфическим растворителям

      ВАЖНО : Учитывать чувствительность: К коррозионному эффекту из-за pH и электропроводности воды. Для хелатирующих агентов, которые могут растворять некоторые элементы материалов и создавать дыры.

      Один конкретный пример: чувствительность карбидов вольфрама, связанных с кобальтом. Зерна карбида включены в кобальтовую матрицу. Кобальт можно быстро выщелачивать водным чистящим раствором. Выщелачивание кобальта окажет сильное негативное влияние на механические свойства материала.

      Загрязнения

      Полировальные составы — Жиры животные и растительные для шлифования и полирования минерального содержания

      Масла и эмульсии — Масла минеральные и растительные; эмульсия на водной основе

      Защитные лаки — Органический слой для механической защиты во время производственных процессов

      Остатки окисления — На медных сплавах или чувствительной стали (20 AP) во время производственных процессов или хранения

      Остатки галтовки — Для обработки поверхности после механохимической полировки абразивными камнями в барабане

      Отпечатки пальцев — После последней стадии производственного процесса и до контроля

      Обработка поверхности подложки поверхность подложки должна быть гидрофильной или гидрофобной.

      Смачиваемость можно оценить путем измерения краевого угла. Капля образует угол с подложкой:

      • Если θ > 90°, поверхность не смачивается.
      • Если θ < 90°, поверхность частично смачивается. Для приклеивания специальных покрытий с полярным или гидрофильным поведением, а также для облегчения промывки деталей.

        Гидрофобная поверхность необходима для обеспечения защиты от коррозии, получения антистатических свойств, адгезии специальных покрытий с неполярными или гидрофобными свойствами, а также для облегчения сушки деталей.

        Ознакомьтесь с полным ассортиментом жидкостей для ультразвуковой очистки здесь

        Свяжитесь с нами, если вам требуется дополнительное обучение (Академия NGL)

        ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ — этапы промывки

        Типичные этапы промывки водопроводной водой 7

        3

        высокий эффект полоскания. (водопроводная вода имеет гетерогенный состав в зависимости от источника ее подачи)

      • Дивода для сушки без пятен. (дивода имеет стандартизированное химическое качество)

      Качество воды

      ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА
      • Приготовление чистящего раствора и первый этап ополаскивания при
      • Качество воды однородное и не требуется критического качества поверхности
      • Очень разнородное качество, в зависимости от участка
      • Высокая электропроводность до 600-700 микросименс/см
      • Часто высокое содержание солей кальция и магния
      • , что приводит к отложению солей на деталях
      • Может быть загрязнен органическими и хлорсодержащими материалами
      СМЯГЧЕННАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА
      • Первый этап ополаскивания, когда водопроводная вода имеет очень высокое содержание кальция и магния
      • Такое же качество и проводимость, как и у исходной водопроводной воды
      • Но исключение кальция и магния, замененных натрием (ионообменник)
      • Ингибирование отложения малорастворимых солей
      • Может быть контаминировано бактериями
      ОСМОСНАЯ ВОДА
      • Приготовление очищающего раствора, когда водопроводная вода имеет очень высокое содержание кальция и магния
      • Произведено фильтрацией через мембрану с низкой пористостью
      • Удержание солей 90%; проводимость: 10-20 мкСм/см
      • Устранение большинства органических и бактериальных загрязнений
      ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ВОДА
      • Последний этап промывки перед сушкой для полного удаления остаточных солей )
      • Очень низкое содержание соли; проводимость: < 0,1 мкСм/см
      • Может быть загрязнен органикой и бактериями
      • требуется дополнительная обработка УФ-излучением и активированным углем

      Ионообменник представляет собой твердый материал, нерастворимый в воде (маленькие шарики). Материал химически привит ионными функциями, способными фиксировать ионные частицы, такие как растворенные соли.

      R-A

      R + + B S + = R-B R + A S 9 +

      S 9 +

      S 9 +

      949421 S 2 +

      2 .0521 R — + B S — = RB R — + A S

      Катионоактивные ионообменники, подобные Cl. Смесь катионных и анионных ионообменников представляет собой смешанный слой

      ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ – микробиология

      Критический параметр процесса, о котором часто забывают

      Бактерии/водоросли будут расти в водной среде (влажность) и при температуре от 20°C до 40°C °С. Они появятся в установке деминерализованной воды, а также в промывочном баке. (Если стенки резервуара скользкие, значит, есть бактерии. ) ВАЖНО : БАКТЕРИИ и ВОДОРОСЛИ могут также появляться в чистящих растворах , если продукт имеет нейтральное значение pH и используется при низких температурах .

      УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ — Чистящий раствор

      Из-за внутренних сил притяжения жидкости пузырьки воздуха внутри жидкости сжимаются. Результирующее давление (давление пузырька) возрастает при уменьшении радиуса пузырька. Метод пузырькового давления использует это пузырьковое давление, которое выше, чем в окружающей среде (воде). Поток газа нагнетается в капилляр, погруженный в жидкость. Образовавшийся пузырек на конце кончика капилляра постоянно увеличивается по поверхности, а радиус пузырька уменьшается.

      Давление поднимается до максимального уровня. В этот момент пузырек достигает наименьшего радиуса (радиуса капилляра) и начинает формировать полусферу. За пределами этой точки пузырек быстро увеличивается в размерах и вскоре лопается, отрываясь от капилляра, тем самым позволяя новому пузырю развиться на кончике капилляра. Именно во время этого процесса развивается характерная картина давления (см. рисунок), которая оценивается для определения поверхностного натяжения.

      Испытательное оборудование для очистки

      Измерение показателя преломления

      Принцип работы основан на полном отражении падающего луча от границы образца и стеклянных призм, между которыми он зажат. Это требует, чтобы образец имел более низкий показатель преломления, чем призма, поэтому призмы сделаны из стекла с высоким показателем преломления.

      Для одного соединения показатель преломления будет зависеть от его концентрации и температуры. Если температура фиксирована, можно установить стандартную кривую показателя преломления в зависимости от концентрации.

      UPC 3000 (ультразвуковой контроллер процесса)

      Простой и мгновенный контроль основных параметров для обеспечения качества очистки

      • Прямое измерение температуры и проводимости Деионизированная вода в баках окончательной промывки
      • Конфигурация устройства в соответствии с потребностями заказчика
      • Управление устройством с помощью простого меню и трех кнопок
      • Измерение концентрации моющего средства, полученного в жесткой или деионизированной воде
      AQUASNAP
      • Система измеряет содержание АТФ в бактериях.
      • Каждая бактерия состоит из фиксированного количества АТФ.
      • Щелчок: жидкость и реагенты смешиваются, АТФ связывается с реагентом, который излучает свет (люцифераза/люциферин).
      • Количество света измеряется устройством (единица измерения: Relative Light Unit).
      • Количество АТФ вычисляется обратно, и можно определить количество бактерий.
      Тестовые ручки Dyne

      Определение поверхностного натяжения с помощью чернил: Этот метод тестирования хорошо подходит для рабочих на производственных линиях в качестве плановой проверки. Результат может быть немедленно оценен и дает очень четкое представление о степени обработки или очистки соответственно обученному персоналу. Маркировочные краски показывают, что поверхностное натяжение этой поверхности составляет не менее 30-32 мН/м.

      Измерение контактных углов

      Для определения поверхностной энергии необходим контактный угол между поверхностью и каплей жидкости. Это возможно с изображением формы капли над материалом, который мы хотим охарактеризовать. Если жидкость вода:

      • Большой угол означает гидрофобную поверхность
      • Маленький угол означает гидрофильную поверхность

      Советы по повышению эффективности очистки

      Водный процесс (вода составляет до 95%!).

      Стабилизация качества воды

      Картриджи для фильтрации
      • Только для частиц с пористостью от 5 мкм до 20 мкм
      • Хороший ополаскивающий эффект
      • Растворенная соль без фильтрации
      • Одинаковая проводимость до и после фильтрации0075
      • Bacteria and chlorine not retained
      Softening Device
      • Dissolved salt retained
      • Similar conductivity before and after filtration
      • Reduced rinsing effect (Ca2+ and Mg2+ replaced by Na+)
      • Bacteria and chlorine not retained
      Mix технологий
      • Задерживает взвешенные частицы (пористость следует адаптировать)
      • Сохраняет хороший ополаскивающий эффект
      • Задерживает бактерии и хлор

      Картридж для фильтрации + необходимо смягчение + нанофильтрация

      Стабилизация вашего процесса

      Стабильные процессы и постоянное качество поверхности линз требуют контроля. Ключевые контролируемые параметры:

      1/ КОНЦЕНТРАЦИЯ АКТИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

      • Как контролировать концентрацию?
      • Как настроить и контролировать частоту?
        • Обновить?
        • Изменить?

      2/ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ В КАЖДОМ БАКЕ

      • Эффективны ли мои датчики?
      • Достаточно ли мощности моего ультразвука (дефект оборудования)?

      3/ ЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ В КАЖДОМ АКТИВНОМ РЕЗЕРВУАРЕ

      • Соответствует ли моя проводимость поставщику?
      • Связь между проводимостью и загрязнением?

      4/ ЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ В РЕЗЕРВУАРЕ DI-ВОДЫ

      • Соответствует ли проводимость в резервуаре измерению DI-Unit?
      • Достаточно ли хорошего качества моя деионизированная вода?

      ПРОВОДИМОСТЬ? Электропроводность обратна удельному сопротивлению. Это соответствует электропроводности куска материала длиной 1 м и сечением 1 м2.

      Свяжитесь с нами, если вы хотите пройти дальнейшее обучение (Академия NGL)

      Как работают ультразвуковые очистители: 7 вещей, которые вы должны знать | L&R Manufacturing

      Ультразвуковая очистка стала профессиональным методом очистки. Ультразвуковая чистка существует уже 60 лет. Эта передовая и инновационная технология очистки позволяет легко удалять грязь, загрязнения, мусор и грязь даже с самых трудно поддающихся очистке материалов.

      После Второй мировой войны ученые были очарованы концепцией ультразвука. Эти неслышимые звуковые волны с частотой от 20 000 до 100 000 циклов в секунду были важной особенностью в различных областях, от военных до медицинских технологий.

      Индустрия уборки не осталась в стороне. Во всяком случае, ультразвук сейчас доминирует в мире уборки. И это правильно. Вода и другие растворители могут лишь немногое. Но с помощью ультразвуковой технологии вы можете чистить все, от ювелирных украшений до медицинского оборудования и многого другого.

      Однако многие люди не совсем понимают, как на самом деле работает ультразвуковая очистка. Вот семь вещей, которые вы должны знать об ультразвуковых очистителях.

      Они состоят из самых разных материалов

      Хотя большинство людей знакомы с обычными стиральными машинами, немногие знают, как устроена машина для ультразвуковой очистки. Ультразвуковой очиститель состоит из трех основных компонентов: резервуара, генератора и преобразователя.

      Резервуар: Доступны машины для ультразвуковой очистки с баками различных размеров. Размер вашей машины будет зависеть от размера и количества предметов, которые вы будете чистить.

      Генератор: Генератор энергии преобразует электрическую энергию от источника в механическую энергию в виде звуковых волн. Эти звуковые волны состоят из миллионов микроскопических пузырьков. Каждый пузырь заполняется вакуумным эффектом, называемым имплозией. Когда пузырьки падают на очищаемый предмет, они взрываются, удаляя мусор с предмета. Этот процесс называется кавитацией.

      Преобразователь: Преобразователь, пожалуй, самый важный компонент машины для ультразвуковой очистки. Используя электрическую энергию генератора, он генерирует звуки на частотах, которые не слышит человеческое ухо. Обычно это начинается с 40 кГц.

      Преобразователь состоит из двух основных частей: частотной пластины и самого преобразователя. В большинстве чистящих машин в качестве активного элемента используются пьезоэлектрические кристаллы. Обычно они располагаются внизу.

      Другие функции, такие как таймеры, переключатели контроля температуры и корзины для стеллажей, доступны для многих моделей. Поэтому, прежде чем купить аппарат для ультразвуковой очистки, ознакомьтесь с его особенностями и техническими характеристиками. Убедитесь, что вы выбрали тот, у которого резервуар достаточно большой для ваших нужд.

      Как происходит очистка

      Когда вы подключаете машину к источнику питания и включаете ее, генератор и преобразователь немедленно начинают работать. Когда генератор начинает преобразовывать энергию прямого источника в электрическую энергию для преобразователя, преобразователь начинает вибрировать и пульсировать. Он также начинает преобразовывать электрическую энергию в ультразвуковую энергию.

      В результате быстрого движения преобразователь создает высокочастотные компрессионные звуковые волны. Это движение в конечном итоге приводит к образованию кавитационных пузырьков, и когда этот процесс происходит, пузырьки проходят через чистящую жидкость, и начинается очистка.

      Эти микроскопические пузырьки воздействуют на деталь, вызывая удаление загрязнения. Интенсивность этого процесса гарантирует, что все, что вы чистите, будет выглядеть как новое.

      Частота ультразвуковой очистки

      Ультразвук основан на частоте звука. Ультразвуковая частота измеряется в тысячах циклов в секунду. Как правило, ультразвуковые звуки находятся в диапазоне от 20 кГц до 100 кГц. Большая часть ультразвуковой очистки происходит на частоте от 40 до 60 кГц.

      Уровень частоты определяет вид создаваемой очистки. При высокой частоте образуются маленькие пузырьки, что обеспечивает более мягкую и тщательную очистку. Если вы хотите очистить обширную грязь и загрязнения, вам следует использовать более низкие частоты. Чем ниже частота, тем больше пузырьки, что позволяет пользователю выполнять более интенсивные и агрессивные действия по очистке.

      Существуют различные типы ультразвуковых очистителей

      Не все ультразвуковые очистители одинаковы. Давайте посмотрим на несколько различных видов ультразвуковых чистящих машин, представленных на рынке.

      Промышленные чистящие средства: Как следует из названия, эти чистящие средства являются высококачественными и предназначены для промышленного использования. Таким образом, эти резервуары для очистки либо большего размера, либо разработаны по индивидуальному заказу. Точно так же генераторы более надежны, обеспечивают большую мощность, а преобразователи более высокого качества.

      Лабораторные/настольные очистители: Лабораторные или настольные очистители доступны в различных размерах. Они занимают меньше места, чем промышленные очистители, и предназначены для работы в течение всего дня. Они обычно предлагают больше аксессуаров, чтобы помочь в операции очистки.

      Малые системы: Эти системы обычно используются дома или в небольших компаниях. Они предлагают функциональность более крупных систем, но с меньшей емкостью и меньшим количеством функций.

      Не знаете, какой тип вам нужен для ваших требований? Свяжитесь с нами, и член нашей знающей и дружелюбной команды будет рад проконсультировать вас.

      Разрушение некоторых мифов

      Существует множество мифов об ультразвуковых чистящих машинах. Однако многие из них не соответствуют действительности. Вот три наиболее распространенных и факты, стоящие за ними:

      Миф 1: В ультразвуковых аппаратах нельзя использовать алюминий

      Это просто неправда. Фактически, алюминий иногда используется для проверки однородности машин ультразвуковой очистки. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы узнать, какие металлы безопасны. Тип чистящего раствора также важен в зависимости от основного металла.

      Миф 2: мощность не имеет значения

      Некоторые люди думают, что если у вас есть ультразвуковой аппарат, он справится с любым типом пятен или загрязнений. На самом деле, есть много переменных, влияющих на производительность. Например, правильная пропорция ватт на галлон имеет решающее значение для правильного распределения ультразвуковой мощности по резервуару.

      Миф 3: чем дольше вы чистите вещь, тем чище она становится

      Хотя это верно для большинства систем очистки, это не так для ультразвуковой очистки. Все, что вам нужно, это один полный цикл очистки. Как правило, вам не придется выполнять дополнительные циклы, если ваша машина вырабатывает достаточную мощность, и это не принесет особых преимуществ.

      Выбор правильного чистящего раствора имеет первостепенное значение

      Процесс очистки начинается с выбора правильного чистящего раствора. Не используйте некачественный чистящий раствор и ожидайте, что машина будет работать с максимальной эффективностью. Обратите особое внимание и прочитайте этикетку, прежде чем купить чистящее средство для своей машины. Многие растворы на водной основе, но они подходят не для всех целей.

    Leave a Comment

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *