Strona główna > lista pokazów
Proszki w postaci znanej jako nanocząstki młyna kulowego planetarnego Powstają, gdy materiały w młynie są mielone na coraz mniejsze kawałki. Są to zazwyczaj cząstki o średnicy od 0.001 do 0.01 mikrona. Dzięki temu są niezwykle małe i mogą być niezwykle przydatne w wielu zastosowaniach. Badania z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej wykazały, że cząstki te charakteryzują się stosunkowo wysoką krystalicznością. Dzięki temu doskonale nadają się do obróbki wielu elementów, w tym ceramiki, metali i stopów. Ponadto gęstość tych mikroskopijnych cząstek jest stosunkowo niska, co przyczynia się do ich stosunkowo niskiej ceny.
W produkcji nowych materiałów hybrydowych możliwe jest wykorzystanie mechanochemicznej funkcjonalizacji nanocząstek grafenu i ich wbudowanie w strukturę sieciową nanoproszków ferrytowych. Możliwe, że dzięki tej procedurze powstanie innowacyjny materiał hybrydowy do zastosowań w energetyce i elektrochemii.
Poprzez zastosowanie metody mechanochemicznej młynek planetarny kulowy Dzięki tej metodzie udało nam się wytworzyć nanokompozyty tlenku grafenu i Fe3O4 na potrzeby niniejszego badania. Do zbadania gotowego kompozytu i jego opisu wykorzystano spektroskopię Ramana i dyfrakcję rentgenowską. Ponadto, nasz zespół zbadał właściwości magnetyczne nanokompozytu GO-Fe3O4 pod kątem potencjalnych zastosowań w hipertermii i leczeniu raka.
W porównaniu z próbkami niemielonymi, tlenek grafenu-Fe3O4 wykazał znacznie wyższy poziom namagnesowania. Uważa się, że przyczyną tego zjawiska jest interakcja CL-20 z tlenowymi grupami funkcyjnymi w GO. Produkcja kompozytów CL-20/GO jest możliwa dzięki obecności tych grup funkcyjnych. Wykazano, że kompozyty te charakteryzują się znacznie zmniejszoną wrażliwością na uderzenia, co ostatecznie doprowadziło do zmniejszenia uszkodzeń komórek HeLa.

Mielenie kulowe to dobrze znana metoda syntezy cząstek. Polega ona na cyklicznej deformacji cząstek proszku oraz zderzeniu kulek proszku z innymi kulkami. Proces ten wykorzystuje wiele różnych metod. Jedną z najpopularniejszych jest jednak stopowanie mechaniczne.
W tym projekcie badawczym wykorzystano mielenie kulowe o wysokiej energii w celu wytworzenia nanokrystalicznych związków YBa2Cu3O7-y (Y-123). Wpływ laboratorium młynów planetarnych Przeanalizowano ustawienia dotyczące morfologii polikrystalicznego Y3Ba5Cu8Oy, zdolność do przypinania strumienia i zwiększenie krytycznej gęstości prądu.
Zgodnie z wynikami badań, drobnoziarnista mikrostruktura masy Y3Ba5Cu8Oy, utworzona w procesie mielenia kulowego, może przyczyniać się do optymalnego unieruchamiania strumienia. Ponadto, obecność tej mikrostruktury może zwiększyć krytyczną gęstość prądu w polu magnetycznym. W rezultacie, zdolność nadprzewodników do unieruchamiania strumienia może wzrosnąć.

W artykule szczegółowo opisano proces wytwarzania międzymetalicznych nanocząstek (NP) g-Al12Mg17 z wykorzystaniem mielenia mechanicznego i planetarnego. Do scharakteryzowania nanocząstek wykorzystano XRD, a ich fazę i mikrostrukturę przeanalizowano w porównaniu z wlewkami Al12Mg17 w stanie surowym.
Materiały międzymetaliczne, takie jak nanocząstki g-Al12Mg17, to nowo odkryty typ. Mają strukturę zwaną sześcienną centrowaną, a każda komórka zawiera 58 atomów. Ta faza jest wyjątkowo ciągliwa i dzięki swojej rozległej domenie składu może odkształcać się w wiele różnych kształtów. Jej gęstość wynosi zaledwie 2.05 grama na centymetr sześcienny. Ponadto jej wytrzymałość, mierzona w MPa, wynosi 325.
planetarny młyn kulowy Do produkcji tych nanocząstek wykorzystuje się młyny kulowe SPEX. Cząsteczki są podgrzewane w elektrycznym piecu oporowym do topienia podczas procesu mechanicznego stopowania, w wyniku czego powstaje stop aluminium i magnezu. Po ostygnięciu, stopiony stop jest następnie przetwarzany w młynie kulowym.

Młyny planetarne kulowe są wykorzystywane od wielu lat w celu redukcji wielkości cząstek w skali laboratoryjnej. Aby określić jakość tych narzędzi mielących, planetarny młyn kulowy do laboratoriumOpracowano kilka różnych metod analizy. W tej analizie skupiamy się przede wszystkim na współczynniku wypełnienia oraz wydajności. Ponadto omawiamy wpływ czynników przetwarzania na wynik końcowy.
Widma FTIR materiałów oznaczono i przeanalizowano za pomocą spektrofotometru Bruker Tensor 27 z dołączonym akcesorium Diamond-ATR. Sprzedawcą tego konkretnego urządzenia jest firma Malvern Instruments. Metodę spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera, wykorzystującą promieniowanie podczerwone do badania składu próbki, zastosowano w procesie przygotowywania nanokatalizatora Sono-Fentona z naturalnego martytu. Wybrano tę metodę, ponieważ wykorzystuje ona promieniowanie podczerwone do analizy.
Do produkcji stopu YBCO wykorzystano prekursor składający się z proszku Y2O3, Ba2CO3 i CuO. Wyżarzono go w temperaturze 950 stopni Celsjusza. Następnie stop poddano obróbce polegającej na nałożeniu wodnego roztworu metanolowego DPPH w celu usunięcia śladowych zanieczyszczeń.
Zakład produkcyjny, którym dysponuje Tencan, zajmuje łącznie 20 000 metrów kwadratowych, a centrum badawczo-rozwojowe zajmuje 2,000 metrów kwadratowych. Gwarantuje to, że Tencan jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom. Produkcyjny pionowy młyn planetarny kulowy Kryteria, jakie mogą mieć klienci. Firma Tencan uzyskała ponad trzydzieści patentów, a jej pracownicy współpracują z dwudziestoma doktorami z pięciu najbardziej prestiżowych uniwersytetów świata.
Produkcja maszyny do przesiewania proszków Sprzęt, technologia i materiały proszkowe to główny obszar działalności handlowej firmy. Nasze główne linie biznesowe obejmują produkcję laboratoryjnych młynów kulowych, kruszarek i młynków, przesiewaczy, urządzeń do mieszania i mieszania oraz innego rodzaju sprzętu laboratoryjnego, takiego jak komory rękawicowe i aparatura badawcza.
Firma CHANGSHA TIANGCHUANG POWDER TECHNOLOGY CO. LTD uzyskała certyfikaty takie jak ISO9001, CE i SGS. Ponadto firma posiada ponad 40 patentów na różne technologie, chronione własnymi, unikalnymi prawami własności intelektualnej. Została uznana przez rząd za firmę high-tech. maszyna do mieszania proszków Firma działająca w prowincji Hunan.
Kluczowe grupy klientów stanowią uniwersytety, instytuty badawcze i firmy technologiczne. producenci mieszalników proszków Firmy te obsługują ponad 20 000 klientów na całym świecie i eksportują swoje produkty do ponad 60 krajów.
Technika znana jako dyfrakcja rentgenowska (XRD) jest wykorzystywana w procesie charakteryzacji materiałów. Jest to metoda, która może być stosowana do badania struktury oraz morfologii kryształów i cząstek. Wyniki XRD są porównywane z właściwościami optycznymi i elektrycznymi materiałów. Technika dyfrakcji rentgenowskiej jest skuteczną metodą analizy nanocząstek, ziaren krystalicznych oraz mikrostruktur minerałów i metali.
Poprzez użycie młyn kulowy planetarny o wysokiej energii W tym procesie udało się z powodzeniem wytworzyć nanokrystaliczne cząstki g-CuSe. Wymiary gotowego produktu są zauważalnie mniejsze niż w przypadku standardowego NM. Doprowadziło to do zmniejszenia zarówno rezystywności, jak i przewodności elektrycznej materiału. Ponadto, w tym obszarze odnotowano wyższą temperaturę.
Prekursorowy proszek YBCO wytworzono poprzez połączenie wysokiej czystości Y2O3, Ba2CO3 i CuO, pozyskanych z kilku źródeł komercyjnych, w celu przygotowania CuSe. Po połączeniu tych proszków w stosunku wagowym 1:2.4, poddano je serii procesów mielenia o różnym czasie trwania w wysokoenergetycznym młynie planetarnym kulowym.