Ultraschallentgasung ist der Prozess, gelöstes Gas und/oder eingeschlossene kleine Blasen aus Flüssigkeit zu entfernen. Transformatoröl, Lotion und Suspensionsprodukte, Motorenöl usw. aus verschiedenen Flüssigkeiten, einschließlich Wasser, Kerzenwachs, Polymeren, Epoxidharzen, Silikonöl, Klebstoffen, Beschichtungen, Getränken, Tinten, Gasen entfernt von Beschichtungen. Entgasung kann die Qualität des Endprodukts erheblich verbessern (Defekte reduzieren, Ästhetik verbessern usw.). Im Gegensatz zur Vakuumentgasung mit intermittierendem Verfahren kann die Ultraschallentgasung im kontinuierlichen Durchflussmodus durchgeführt werden.
Die Ultraschallwelle breitet sich vom akustischen Sender zum flüssigen Medium aus und erzeugt wechselnde positive und negative Druckphasen. In der Unterdruckphase (Verdünnung) kann Ultraschall mit genügend hoher Festigkeit die Adhäsion zwischen Molekülen überwinden und eine große Anzahl von nahe Vakuum Mikroblasen in der Flüssigkeit produzieren. Blasen absorbieren mehr Gas, wenn sie sich ausdehnen und geben es frei, wenn sie zusammenziehen, so dass ihr Volumen schnell zunimmt. Dieser Prozess wird als "direktionale" oder "rektifizierende" Diffusion bezeichnet. Aufgrund der gleichmäßigen Verteilung der Blasen in der Flüssigkeit und der großen Gesamtfläche im Prozess der gasphasigen akustischen Kavitation ist die Migrationsgeschwindigkeit des gelösten Gases im gesamten betroffenen Flüssigkeitsvolumen schnell und gleichmäßig. Das Ergebnis ist die Bildung einer großen Anzahl oszillierender Blasen, die zuvor im flüssigen Medium gelöste Gase enthalten. Wenn Blasen im Ultraschallfeld schlagen, beschleunigen sie und verschmelzen miteinander, um größere Blasen zu bilden. Dieser Prozess verläuft sehr schnell, bis die Blase genug Auftrieb erreicht, um auf der Flüssigkeit zu schweben und das zuvor eingeschlossene Gas in die Umgebung abzugeben.
Die Ultraschallentgasung wird durch Kavitation verursacht. Die Ultraschallwelle, die durch die Flüssigkeit geht, lässt sie kontinuierlich komprimieren und ausdehnen. Hochintensiver Ultraschall liefert die Energie, die benötigt wird, um die flüssige Phase zu dispergieren. Wenn der Maximaldruck erreicht ist, tritt ein Flüssigkeitsbruch an der Stelle auf, an der der Zusammenhalt schwach ist. Nach diesem Bruch kam es zu Überdruck an der Stelle, an der der Bruch auftrat und einige Hohlräume wurden gefunden. In diesen Hohlräumen explodiert das in Flüssigkeit gelöste Gas nach kurzer Zeit in Form von Blasen.