
Ultralydsekstraktionsteknologi er vidt brugt i den farmaceutiske industri, som BRUGER ultralydassisteret opløsningsmiddel til ekstraktion. Den høje hastighed og den stærke kavitationseffekt og omrøringseffekt, der produceres af lydbølger, kan ødelægge cellerne i lægeplanter, så opløsningsmidlet trænger ind i cellerne i medicinske planter.
Sammenlignet med traditionel ekstraktionsteknologi har ultralydsekstraktionsteknologi følgende egenskaber. Ultralydsekstraktionsteknologi kan øge udbyttet af de ekstraherede komponenter og forkorte ekstraktionstiden. Forfatteren har lært, at ultralydsekstraktionsteknologien næsten kan udtrække de krævede komponenter, og den effektive komponenter i ekstraktindholdet er højt, hvilket er befordrende for yderligere forberedelse og separering.
For det andet behøver ultralydsekstraktionsteknologi i ekstraktionsprocessen ikke opvarmning, kan anvendes til ekstraktion af komponenter med lav temperatur. Dette kan ikke kun spare ressourcer, men også undgå for lang opvarmningstid, hvilket vil skade de varmefølsomme komponenter i materialet for at påvirke kvaliteten af de ekstraherede komponenter.
For det tredje, ultralydsekstraktionsteknologi er enkel at betjene, processen er ikke kompleks. I henhold til introduktionen af eksperterne kan denne teknologi forbedre produktionshastigheden, reducere produktionsomkostningerne og forbedre den økonomiske fordel ved virksomheden, det er en ny metode af ekstraktion og separationsforberedelse og forbedrer den kedelige traditionelle ekstraktionsproces.
På grund af ovennævnte egenskaber er ultralydsekstraktionsteknologi blevet udbredt anvendt i den farmaceutiske industri. Under ekstraktionen af traditionel kinesisk medicin som eksempel er fordelen ved ultralydsekstraktion af traditionel kinesisk medicin ifølge eksperterne baseret på de specielle fysiske egenskaber af ultralyd. Den hurtige mekaniske vibrationsbølge, der genereres af den piezoelektriske transducer, bruges hovedsageligt til at reducere kraften mellem målekstrakten og prøvematrixen for at opnå separering af fast-væske.
De følgende to aspekter introduceres hovedsageligt, nemlig at accelerere bevægelsen af medium partikel og kavitation. Når bevægelsen af mellempartikler accelereres, dvs. når ultralydsbølgen med en ultralydfrekvens over 20KHz forplantes gennem det kontinuerlige medium, i overensstemmelse med til huygens bølgeteori, vil bølgefronten for dens udbredelse forårsage bevægelse af mellempartikler (inklusive dem af de vigtige effektive komponenter i medicinske materialer), så bevægelsen af mellempartikler får enorm acceleration og kinetisk energi.
Ved anvendelse af kavitation vil ultralydbølgen producere en særlig "kavitationseffekt", når de formeres i flydende medium. Denne effekt vil kontinuerligt producere adskillige mikrolufthuller med internt tryk op til tusinder af atmosfærer og konstant "sprænge" for at producere en kraftig mikroschockbølge, der ACTS på kinesiske medicinske materialer. På dette tidspunkt vil komponenterne i kinesiske medicinske materialer være bombarderet for at undslippe, og basen af lægematerialerne bliver konstant afvist, og de medicinske ingredienser, der ikke er en del af plantestrukturen, vil konstant blive isoleret.
Fakta har vist, at de farmakodynamiske stoffer i kinesiske medicinske materialer under virkningen af ultralydsfelt ikke kun kan opnå deres egen enorme acceleration og kinetiske energi som mellempartikler, men også få en stærk ydre kraftpåvirkning gennem "kavitationseffekt", så ultralydet ekstraktionsteknologi kan være effektiv og udtages fuldt ud på kort tid.
Derudover kan ultralydsekstraktionsteknologi også kombineres med gaskromatograf, flydende kromatograf og andre analytiske instrumenter, hovedsageligt brugt i fødevarekvalitetsanalyse, objektivt kan afspejle det reelle indhold af de effektive ingredienser. Ikke kun det, men ultralydsekstraktion og separeringsteknologi efter ekstraktion og adskillelse, men også under en vis virkning, fremkomsten af nye stoffer, som vil hjælpe forskere med at opdage nye komponenter af stoffet.
Der er faktisk mange anvendelser af ultralydsekstraktionsteknologi, ikke kun begrænset til ovennævnte. F.eks. Kan det bruges til biologisk fragmentering og ekstraktion af planteceller; Morfologisk ekstraktion af BCR-elementer; Lavenergitilstand kan aktivere bakterier; Høj energitilstand kan dræbe levende bakterier; DNA-ekstraktion og DNA-skæring; Genindføring; Bryde plantesædens hviletilstand for at forbedre spiringsgraden og tidlig modning.Med udvidelsen af disse applikationer vil ultralydsekstraktionsteknologi få ny udvikling.

