超聲波噴霧噴嘴憑借其高效霧化、精準控制及廣泛適用性,成為現代工業領域的關鍵技術工具。根據噴霧模式、液滴尺寸及應用場景,
超聲波噴霧噴嘴可分為聚焦型、散射型、平面型及高溫型四大類,各類型噴嘴在醫療、能源、電子等領域展現出特殊優勢。

1.聚焦型超聲波噴嘴
該類型噴嘴通過優化聲場設計,實現直徑0.381-1.016mm的柱狀噴霧,適用于高精度涂覆場景。例如,在藥物洗脫支架表面涂覆西羅莫司或紫杉醇時,聚焦型噴嘴能以低速霧化方式將藥物均勻沉積于微型結構表面,避免傳統噴涂造成的涂層損失。其核心優勢在于極窄的噴霧范圍與低流量控制能力,可顯著減少材料浪費,提升醫療設備的生產效率。
2.散射型超聲波噴嘴
散射型噴嘴采用渦旋流道設計,產生直徑50.8-76.2mm的錐形噴霧,適用于復雜表面涂覆。在半導體晶圓光刻膠噴涂中,該噴嘴通過旋轉氣流將液霧均勻散射至非水平表面,實現對微型結構側壁及夾角處的包裹性涂覆。相較于傳統旋涂工藝,散射型噴嘴可減少濕膜流平干擾,確保涂層均勻性,尤其適用于帶有微型結構的晶圓加工。
3.平面型超聲波噴嘴
平面型噴嘴通過高速沖擊空氣射流控制,形成圓柱形噴霧模式,適用于卷材類基材的連續涂覆。在無紡布、玻璃等移動型卷材的表面處理中,該噴嘴可結合往復運動系統,實現橫向扇形圖案的寬幅涂層。其高流量與高噴涂速率特性,使其在浮法玻璃、紡織品等領域具有顯著應用價值,同時通過低壓空氣輔助減少涂料飛濺,提升材料利用率。
4.高溫型超聲波噴嘴
針對600℃以上異常環境設計,高溫型噴嘴采用耐高溫材料及特殊密封結構,適用于納米顆粒合成與薄膜沉積。在燃料電池催化劑涂覆中,該噴嘴可在高溫條件下穩定工作,將鉑-碳懸浮液均勻霧化并沉積于質子交換膜表面,避免傳統工藝中的催化劑附聚問題。其高溫耐受性使其成為透明導電氧化物(TCO)涂層、結晶薄膜沉積等領域的核心設備。
超聲波噴霧噴嘴的多元化分類,不僅滿足了不同工業場景的精準需求,更通過技術創新推動了醫療、能源、電子等行業的工藝升級。未來,隨著材料科學與智能控制技術的融合,超聲波噴霧噴嘴將在納米級涂層制備、柔性電子制造等領域展現更廣闊的應用前景。