电子元件引脚的焊锡残留、线路板的助焊剂污渍,是电子厂质检返工的常见原因。广州逸在智能科技的电解超声波清洗机,成了电子行业的 “清障能手”。其电解作用可分解焊锡氧化物,40kHz 超声波能深入 0.1mm 的引脚间隙。某电子厂使用后,线路板清洗不良率从 8% 降至 0.5%,日均产能提升 2000 块。公司拥有 10 年清洗设备研发经验,作为源头工厂,设备采用进口换能器,寿命达 8000 小时以上。提供试洗服务,根据电子元件特性定制清洗参数,售后响应不超过 24 小时。广州逸在智能科技清洗机,去油污彻底,汽车模具适用。模组超声波清洗机

电解超声波清洗机的高效清洁能力,源于其独特的技术融合。电解反应通过电能转化,使清洗液产生活性离子,主动吸附油污分子并将其分解为可溶物质;而超声波则利用高频振动(通常在 20-100kHz)形成微小气泡,气泡破裂时产生的冲击力能深入工件细微缝隙,实现多元化清洁。在汽车零部件生产场景中,广州逸在智能科技的电解超声波清洗机表现出色。某汽车变速箱厂使用其设备清洗复杂齿轮组,以往传统清洗需用大量热水和洗涤剂,不仅能耗高,还难以清理齿轮啮合处的油污。而该设备通过精细调校电解电流与超声波频率,只需常温清洗液,20 分钟就能彻底清理油污,且每吨工件清洗成本降低 30%。自制超声波清洗机食品行业清洁必选!广州逸在智能科技,无化学残留更放心。

逸在智能电解超声波清洗机的重点优势在于其独特的 “电解 + 超声波” 协同清洁原理。设备工作时,在高速水流中混入高压缩空气,清洗液在电解作用下产生大量电离子,这些电离子能够迅速渗透到污垢与模具表面之间的缝隙中,破坏污垢的附着结构。同时,金属表面在电解过程中会产生氢气和氧气气泡,这些气泡在破裂时会产生微小的冲击力,进一步加速污垢的分解和剥离。此外,设备发出的高频超声波振动能够使清洗液产生无数微小的气泡,这些气泡在模具表面不断破裂,产生强大的冲击力,将已经松动的污垢彻底清理。这种多重作用的协同效应,能够快速有效地去除附着在模具表面的各种顽固污垢,无论是高温积碳、硫化物,还是油污、锈迹,都能被彻底清理干净。
为了进一步提升设备的 “一机多用” 能力,逸在智能还为客户提供了丰富的附件和定制化服务。客户可以根据自己的实际需求,选择不同规格的清洗篮、工装夹具等附件,以适应不同形状和尺寸的部件清洗。如果客户有特殊的清洗需求,公司的研发团队还可以根据客户的具体情况,对设备进行定制化改造,如增加清洗槽的数量、调整设备的参数范围等,以满足客户的个性化需求。这种灵活的定制化服务,使得逸在智能电解超声波清洗机能够更好地适应不同企业的生产需求,为客户提供更加贴心、高效的清洗解决方案。逸在清洗机,适用多行业,去污高效又省心。

在工业生产中,企业往往需要清洗多种不同类型的模具及配件,如模具、模块、模仁、镶针、镶件等,这些部件的材质、形状、污垢类型各不相同,对清洗设备的要求也存在差异。如果为每种部件都配备专门的清洗设备,不仅会增加企业的设备采购成本,还会占用大量的车间空间。广州逸在智能科技有限公司研发的电解超声波清洗机具有 “一机多用” 的特点,能够满足多种模具及配件的清洗需求,为企业节省成本,提高生产效率。逸在智能电解超声波清洗机能够轻松应对不同类型模具的清洗工作。对于大型的模具和模块,设备的大容量清洗槽能够容纳其整体放入,通过电解作用和超声波振动的协同效应,对模具表面的各种污垢进行彻底的清洗,无需进行拆卸,提高了清洗效率。广州逸在智能科技清洗机,电解加超声,在线清洗省工时。山东智能电解超声波模具清洗设备
模具清洗选逸在!广州逸在智能科技,电解超声效果佳。模组超声波清洗机
广州逸在智能科技有限公司深知不同企业在模具清洗上的独特需求,因此从设备的设计研发到生产制造,都坚持以客户需求为导向。没有中间商赚差价,直接将高性价比的设备送到客户手中,同时还能根据客户的具体生产场景和模具类型,提供个性化的定制服务,让每一台设备都能完美适配企业的生产需求。逸在智能的电解超声波模具清洗设备,其重点优势在于独特的工作原理。设备利用电解作用,让清洗液中产生大量电离子并形成运动,这些电离子能够深入到模具表面的每一个细微之处。模组超声波清洗机
在半导体、医疗器械等制造领域,传统清洗方式难以满足微米级污染物清理需求。广州逸在智能的电解超声波清洗机,通过电解+超声波协同技术,重新定义精密清洗标准。1.双核技术原理电解作用:利用电化学反应分解金属氧化物(如铝氧化层),生成可溶性物质脱离基材;超声波空化:40kHz高频振动产生微米级气泡,爆破冲击剥离缝隙污垢。实验数据显示,该技术对PCB焊后残留物的清理率>99.5%,较单一技术提升40%69。2.优势纳米级精度:适用于晶圆、光学镜片等超精密部件,表面粗糙度Ra≤0.1nm;环保安全:水基电解液替代强酸/有机溶剂,VOCs排放归零;智能控制:AI算法自动调节电流密度(5-20A/dm²)与超...