Покретачка снага лечења ултразвучног кавитације
Течна изложеност ултразвуку високог интензитета може изазвати акустичку кавитацију. Ова појава се обично може посматрати као облак мехурића формиран у близини ултразвучног извора (као што је ултразвучни рог) и сматра се јаким звуком шиштања. Кавитација је шупљина ниске притиске (тј. Вакуумски мехур или шупљина) формирана у течности, која се непрекидно повећава, укратко осцилира, а затим асиметрично имплодира с огромним интензитетом.
Хемијски и физички ефекти кавитације:
Уручење насилне пене узрокује локалну екстремну температуру (~ 5000 степени), стопу грејања / хлађења (~ 10 милијарди степена / с) и притиска (~ 1000 банкомата) у кавитацији, генерише слободне радикале и узрокује многе хемијске (хемијске) реакције ( попут оксидације загађивача, стерилизацију, полимеризацију, искључивање, деградација молекула дугог ланца итд.). Истовремено, поље Цавитације ствара проток, изузетно брзе микро млазнице (око 500 м / сец), и огромне силе смицања, промовисање широког спектра физичких (механичких) ефеката као што су емулгација, фрагментација честица, фрагментација ћелије, хомогенизација, фрагментација ћелије, фрагментација ћелије дисперзија, де агрегација и дегасирање. Под одговарајућим условима, кавитација може чак да створи светлост - ефекат познат као сонолуминесценција.
Чисти хемијски ефекат ултразвучног кавитације побољшана је у одређеној мери са све већом учесталошћу, док механички ефекат има снажну супротну зависност са повећањем учесталости. Дизајн индустријских ултразвучних процесора уводи снажне силе смицања у прерађену течност, према томе, они имају тенденцију да раде на доњој ивици ултразвучног спектра (~ 20 кХз).
Објашњење потенцијалних механизама:

Шематски дијаграм динамике мехурића Цавитације приказан је на слици, што илуструје раст и асиметрични колапс лоповске шупљине, што резултира генерацијом микројета. Истовремена појава раста осцилације и мехурића мехурића није приказана. Док се балони осцилира и шири, привлачи околну течну пару и растворени гас у унутрашњост балона. Овај поступак се назива "дифузија исправљања". Притисак у пени се чува на релативно ниском нивоу, који погодује њеној коначној имплозији. У завршној фази имплозије, брзина мјехурићег зида може прећи брзину звука унутар његовог гаса. То генерише шок таласе у балону (слично онима који произведу када авион пређе звучну баријеру), која се бацајући балони за сићушне фрагменте који су потом постали почетна тачка за даљи догађаји за кавитацију.

Заштитите своје саслушање:
Сагоревање мехурића Цавитације генерисано током ултразвучног процеса ствара снажан шум широког спектра "шиштање", са децибелима већим од 100 децибела. Стога је веома важно преузети мере предострожности за здравље и безбедности када користите ултразвучне течне процесоре.

