$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Bu tür katı yüzeylerin temizliği, sıvıların gaz alma, malzeme bilimleri, çevre iyileştirme ve tıp gibi çok sayıda sanayi ve araştırma alanlarında, güç ultrason kullanımı, son on 1 sırasında çok dikkat çekmiştir. Ultrasonik muamele, dönüşüm artar verimini artırır ve homojen çözeltiler, hem de heterojen sistemlerinde reaksiyonları başlatır. Genellikle güç ultrason 2 ışınlandı sıvılarında mikro-kabarcıkların çökmesine patlamalı, sıvılar içinde ultrasonik titreşimlerin fiziksel ve kimyasal etkileri, başka bir deyişle, akustik kavitasyon ortaya çıkan ya da kabul edilmektedir. Kavitasyon balonun şiddetli kimyasal olarak aktif türlerin bölünmesi ve sonoluminescence oluşumu için sorumlu olan balonun gaz fazında geçici aşırı koşullar oluşturur. Bununla birlikte, tartışma hala bu tür aşırı koşullar kökeni üzerinde devam ediyor. Spektroskopik analysisonoluminescence s iyi kabarcık çöküşü sırasında meydana gelen süreçleri anlamak için yardımcı olur. Suda, asil gazlar ile doyurulmuş, sonoluminescence spektrumları OH'den oluşan (A 2 Σ + X-2 Π i), OH, (C2 S + S-A 2 +) grup ve UV NIR bölümü arasında bir geniş sürekli emisyon spektrumu 3. OH spektroskopik analizi (A 2 Σ + X-2 Π i) emisyon bantları, su 4, 5 sonolysis boyunca dengede olmayan plazma oluşumu ortaya koydu. Düşük ultrasonik frekansta, Brau titreşim dağılımı ile zayıf ölçüde uyarılmış plazma oluşturulur. Buna karşılık, yüksek frekanslı ultrason, çöken iç plazma güçlü titreşim uyarma için tipik sergiler Treanor davranışı kabarcıklar. Vibronic sıcaklıklar (T v, T e) daha şiddetli IntraBubble koşullarını gösteren ultrasonik frekans artar, yüksek-frekanslı ultrason.
Prensip olarak, her bir kabarcık kavitasyon bir plazma kimyasal mikroreaktör yığın solüsyonu yaklaşık oda sıcaklığında, yüksek enerjili bir prosesin ortaya konulmasındaki olarak kabul edilebilir. Fotonlar ve kabarcığın içinde üretilen "sıcak" parçacıklar böylece kimyasal reaktivitesini artırmak Çözeltilerin uçucu olmayan türlerin heyecan sağlar. Örneğin, asidik çözeltilerde uranil iyonlarının yanabilme sonoluminescence mekanizması Uranyum etkilenir: "sıcak" parçacıklarla çarpışmalar yolu ile fotonlar emme / seyreltilmiş çözeltiler içinde yeniden emisyon ve uyarım uranil yüksek konsantrasyonda 6 da katkıda bulunur. Kavitasyon kabarcıkları tarafından üretilen kimyasal türler bir şablon ya da kapak kapama ajanlar olmaksızın, metalik nanopartiküllerin sentezi için de kullanılabilir. Argon serpildi saf su, Pt sonochemical azalma (IV) monodispers nanopartic elde sonochemical su moleküllerinin parçalanması sonucunda çıkarılan hidrojen ile gerçekleşirmetalik platin 7 les. Sonochemical indirgeme, formik asit ya da Ar / CO gaz karışımının mevcudiyetinde manifoldu hızlandırılır.
Bir çok önceki çalışmalar nedeniyle kimyasal aktivasyon 8,9 ek olarak mekanik etkilere bölünmüş katı yüzeyini etkinleştirmek için ultrason avantajları göstermiştir. Kavitasyon kabarcıkları göre boyut olarak daha az olan küçük katı parçacıkların çökme perturb simetri yoktur. Bir kavitasyon olayı büyük agrega yakınında veya genişletilmiş yüzeye yakın oluşur Ancak, kabarcık küme ayırmak ve katı yüzey erozyonuna neden bir süpersonik microjet oluşturan, asimetrik implodes. Argon serpildi saf su içinde plütonyum dioksit Ultrasonik muamele nedeniyle fiziksel ve kimyasal etkilere 10 plütonyum (IV) stabil nanocolloids bölgesinin oluşmasına neden olur.