Strona główna > lista pokazów
Młyny kulowe planetarne lub młyn kulowy w skali laboratoryjnej Młyny planetarne do laboratoriów cieszą się dużą popularnością i nie bez powodu. Mogą rozdrabniać szeroką gamę materiałów, w tym twarde, takie jak rudy mineralne i cement, a także miękkie, takie jak polimery i papier. Jeśli potrzebujesz przetworzyć dużą ilość materiału, najlepszym rozwiązaniem będzie również laboratoryjny młyn planetarny kulowy. Możesz wybrać najlepszy typ młyna do swojego zastosowania, ponieważ młyny te są dostępne w różnych wersjach.
W procesie tym mielone i rozdrabniane są różne materiały. młyn kulowy planetarny w skali laboratoryjnejSłyną również ze swojej wytrzymałości. Produkcja cementu, farb, wyrobów silikatowych, ceramiki i materiałów pirotechnicznych to niektóre z branż, w których młyny te są najczęściej wykorzystywane.
Istnieją dwa rodzaje laboratoryjnych młynów kulowych. Pierwszy rodzaj to młyn kulowy, który się obraca. Najczęściej spotyka się go w systemach mokrych. Można go jednak wykorzystać do mielenia na sucho.
Innym rodzajem wysokoenergetycznego młyna kulowego jest młyn kulowy wibracyjny. Składa się on z wanny ze stali nierdzewnej o średnicy 6 cm. Młyny kulowe z wibracjami najlepiej nadają się do mechanicznego stopowania pierwiastków ziem rzadkich.
Laboratoryjny młyn kulowy to wszechstronny i niewielki sprzęt, który może być używany zarówno do mielenia na mokro, jak i na sucho. Dodatkowo, doskonale sprawdza się w mieleniu koloidalnym.
Jednym z czołowych producentów maszyn do charakteryzacji i rozdrabniania jest młyn kulowy. Ich produkty nie tylko charakteryzują się wyjątkową wydajnością, ale również posiadają zabezpieczenia. Swoją reputację zbudowali na przestrzeni wielu lat doświadczenia.

Jednym z podejść do analizy pierwiastkowej wrażliwej na powierzchnie jest rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS). Może być ona wykorzystywana do badania właściwości powierzchniowych powłok, związków nieorganicznych i organicznych oraz jonów wielowartościowych, a także do wykrywania pierwiastków powierzchniowych materiałów i cienkich warstw. Przy rozsądnym czasie akwizycji, granice wykrywalności są lepsze niż części na milion. To podejście jest często wykorzystywane do wspomagania badań nad procesami zachodzącymi za pośrednictwem powierzchni, w tym nad korozją, rozpuszczaniem, sorpcją, katalizą i reakcjami redoks.
Zwykle analizator elektronów półkulisty i młyn laboratoryjny służy do uzyskiwania danych XPS o najwyższej rozdzielczości. Dostępne są również inne typy spektrometrów, takie jak analizatory zwierciadlane z cylindrycznym zwierciadłem. Narzędzia te są często używane do określania składu warstw powierzchniowych i posiadają stosunkowo proste filtry energii emitowanych elektronów.
Zazwyczaj do zbierania widm XPS używany jest tryb przeglądu. Na osi X nanoszona jest liczba zmierzonych zliczeń fotoelektronów w funkcji energii wiązania (eV). Widma XPS mogą ujawnić szczegółowe informacje na temat składu chemicznego próbki, a także informacje o energii wiązania. Wiadomo, że niektóre substancje charakteryzują się znacznym przesunięciem widmowym spowodowanym energią wiązania. Na przykład, piki COC i O₂ charakteryzują się ekstremalnie wysokimi energiami wiązania.

Aby uzyskać widma odbicia rozproszonego obu materiałów, proszek z muszli krewetek oraz proszek z muszli poddano działaniu bezwodnika maleinowego i poddano spektroskopii w podczerwieni z osłabionym całkowitym odbiciem i transformacją Fouriera. Do obliczenia względnej procentowej krystaliczności próbek wykorzystano równanie Rabek53. Aby przeprowadzić proces kalibracji, stworzono model.
Do pomiaru widm w podczerwieni wykorzystano spektrofotometr CARY 630 firmy Agilent Technologies oraz X'Pert PRO PANalytical zasilany prądem 35 mA. Dyfraktogramy wykonano z prędkością 0.02 nm/min. Średnia wielkość cząstek wynosiła 233 nm. Jasne plamki na obrazach HAADF-STEM zidentyfikowano jako cząsteczki nanocząsteczkowe Sb metodą analizy EDXS.
W temperaturze 10°C min-1 w atmosferze azotu wykonano pomiary TGA-DSC proszku krewetkowego oraz proszku poddanego działaniu bezwodnika maleinowego. Dane te okazały się przydatne w określeniu wpływu surfaktantów na ekstrudowany kwas polimlekowy.
Dwie godziny później próbka wystawiona na działanie bezwodnika maleinowego straciła 87% swojej masy. Nie zaobserwowano jednak znaczących zmian we właściwościach głównego składnika. Co więcej, związana woda obecna w granulkach skrobi spowodowała pasmo absorbancji około 1645 cm-1.

Wewnętrzne działanie młyna planetarnego i każdego innego młyna młyn kulowy planetarny na sprzedaż Obejmują szereg różnych operacji. Niektóre z tych procedur wiążą się z syntezą, inne ze stratami energii. W rezultacie trudno jest znaleźć optymalne warunki pracy tych systemów. Symulacje numeryczne mogą jednak dostarczyć cennych informacji na temat wzorców ruchu elementów mielących. Na podstawie tych symulowanych ruchów można następnie określić zachowanie planetarnego młyna kulowego podczas uderzeń i styków.
Metoda elementów dyskretnych (DEM) pozwala na symulację procesów w młynach planetarnych w małej skali w warunkach laboratoryjnych (DEM). Jest to skuteczna metoda określania rozkładu cząstek w komorze mielącej. Ponadto, może być wykorzystywana do modelowania różnych typów cząstek.
Stosunek kul do cząstek, poziom napełnienia i prędkość obrotowa to tylko niektóre z czynników wpływających na wydajność młyna planetarnego. Każdy z tych elementów znacząco wpływa na właściwości gotowego produktu. Ta wiedza pozwoli badaczom wybrać najlepszy tryb mielenia kulowego.
>
Tencan posiada zakład produkcyjny o powierzchni 220 000 metrów kwadratowych oraz centrum badawczo-rozwojowe o powierzchni 2,000 metrów kwadratowych. Tencan jest w stanie kompleksowo zaspokoić wszystkie potrzeby swoich klientów. Tencan współpracuje z 20 lekarzami i uzyskał ponad 30 patentów.
Podstawową działalnością firmy jest produkcja urządzeń proszkowych, a także technologii proszkowych i materiałów proszkowych. Nasza aktualna oferta obejmuje: Laboratoryjny młyn kulowy planetarny, kruszarki, mielarki i przesiewarki, urządzenia do mieszania, mieszania i inne urządzenia.
Firma posiada akredytację systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz certyfikaty CE, SGS i inne. Ponadto uzyskała ponad 40 patentów, m.in. na: laboratoryjny młyn planetarny kulowy na kluczowej technologii, która posiada niezależne prawa własności intelektualnej. Rząd przyznał jej certyfikat firmy high-tech z siedzibą w prowincji Hunan.
Największą grupą klientów są placówki naukowo-badawcze i uczelnie wyższe, w tym nasza planetarny młyn kulowyOprócz obsługi ponad 20 000 klientów, firma eksportuje do ponad 60 krajów.