Home > lijst weergeven
De Horizontale planetaire kogelmolen voor laboratoriumgebruik Het is een effectief hulpmiddel voor gebruik in laboratoria en heeft een breed scala aan toepassingen. Het kan worden gebruikt om materialen te vermalen tot alles van grof poeder tot kleine deeltjes, afhankelijk van de toepassing. Hoewel het een aanzienlijk hogere kritische snelheid heeft dan andere kogelmolens, is het basiswerkingsprincipe hetzelfde.
A planetaire kogelmolen Een planetaire kogelmolen is een laboratoriumapparaat voor het fijnmalen en verkleinen van deeltjes. Metaaloxiden, keramiek, bentoniet en katalysatoren zijn slechts enkele voorbeelden van materialen die met deze methode kunnen worden bewerkt. De molen kan zowel nat als droog worden gebruikt. Planetaire kogelmolens kunnen deeltjes verwerken met een diameter van slechts 0.1 micron. Dit type centrifuge is eenvoudig in gebruik en geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Een kleine laboratoriummolen die deeltjes zo dun als 0.1 micron kan vermalen, is de planetaire kogelmolen uit de QXQM-serie. Deze molen heeft vier maalstations op één schijf. Elk station bestaat uit een kogel en een maalkom. De rotatie van elk station wordt aangestuurd door een motor, die een centraal frictiewiel aandrijft dat aan de flens van de elektromotor is bevestigd.
De planetaire kogelmolen moet een voldoende hoge overbrengingsverhouding hebben om efficiënt malen te garanderen. De motor moet zorgvuldig worden gekozen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de juiste vloeistof-vaststofverhouding, de diameter van de maalbeker en de selectie van de kogels. De maalbekers moeten bovendien keramische maalkogels bevatten. Ook temperatuurregeling is essentieel voor planetaire kogelmolens.
In deze studie werd het effect van een nieuw type planetaire molen op het proces van het verkleinen van de deeltjesgrootte van NM- en BMM-monsters vergeleken. Voor de tests werd een kogel met een diameter van 3 mm gebruikt. De monsters werden voor dit doel gekarakteriseerd met behulp van röntgendiffractie (XRD). Deze bevindingen toonden aan dat BMM-monsters, vergeleken met NM-monsters, een aanzienlijk groter oppervlak vertoonden. Bovendien vertoonden de BMM-monsters, vergeleken met NM-monsters, een significant hogere katalytische prestatie.
In een ander onderzoek werd een heterogene sono-Fenton-nanokatalysator gemaakt van natuurlijk martiet met behulp van een planetaire kogelmolen met hoge intensiteit. Met deze techniek werd een nanokatalysator gecreëerd die kan worden afgebroken in aanwezigheid van reactieve gassen zoals waterstof, stikstof of argon.
Bentoniet, metaaloxiden, polymeren en keramiek kunnen allemaal in een planetaire kogelmolen worden vermalen. Bovendien kunnen er nanometergrote deeltjes mee worden geproduceerd. Een planetaire kogelmolen kan werken met verschillende soorten kogels, waaronder wolfraamcarbide, glas, roestvrij staal, agaat en andere materialen.
De gestroomlijnde montage en het minimale aantal onderdelen van een planetaire kogelmolen zijn twee belangrijke voordelen. Hij kan ook worden gebruikt in een omgeving met inert gas, waardoor chemische smeermiddelen overbodig zijn. De aanpasbaarheid en het gebruiksgemak zijn verdere pluspunten.
Er zijn talloze studies verricht naar het mechanische ontwerp van de planetaire molen. De bevindingen wijzen erop dat het over het algemeen belangrijk is om te kiezen voor een gestandaardiseerd ontwerp dat geen aanpassingen vereist. Daarnaast wordt een aandrijfsysteem met een frictiewiel aanbevolen, omdat dit extra flexibiliteit biedt. Met een frictiewiel zijn minder onderdelen nodig en is er minder afstelling vereist.

Planetaire kogelmolens zijn zeer praktische maalapparaten die voor uiteenlopende taken kunnen worden ingezet. Ze zijn met name geschikt voor de verwerking van colloïdale en poedervormige materialen. Dankzij hun effectiviteit en snelle maaltijd zijn ze een flexibel hulpmiddel voor onderzoek en mechanochemie. Daarnaast zijn deze molens uitermate geschikt voor mechanische legeringsprocessen.
De planetaire kogelmolen verschilt van een standaard kogelmolen doordat deze om zijn eigen as draait in plaats van gebruik te maken van de Coriolis-kracht. Hierdoor ondervinden de maalkogels en het monster een sterk maaleffect. Bovendien ontstaat er een krachtige impact en wrijvingskracht. Het resultaat is een aanzienlijke verkleining van de deeltjesgrootte.
Lab planetaire kogelmolen Ze kunnen in laboratoria worden gebruikt, maar worden doorgaans ingezet in grootschalige productieprocessen. Ze zijn uitstekend geschikt voor het vermalen van kleine monsters vanwege hun fijne korrelgrootte en hoge energie.
Polymeren, kleimineralen, metaaloxiden, metalen en pigmenten kunnen allemaal in een planetaire kogelmolen worden vermalen. In een planetaire kogelmolen kunnen tot wel acht monsters tegelijk worden vermalen. Deze machines kunnen, afhankelijk van het model, worden gebruikt voor droge of natte maalprocessen.
Een pot met maalmateriaal wordt in de kom geplaatst om een monster te vermalen. De kom draait tegen de klok in ten opzichte van de draairichting van de pot. De geharde maalkogels beginnen aan de binnenkant van de kom te rollen terwijl de pot met een bepaalde snelheid roteert. De kracht die nodig is om de stof te ontleden, wordt opgewekt door de centrifugale krachten die ontstaan door de rotatie van de potten. Deze krachten moeten echter in evenwicht worden gehouden door de sterkte van het materiaal. Het kost bijvoorbeeld meer energie om harde, breekbare materialen af te breken.
Het materiaal in de pot wordt met een ongelooflijk hoge snelheid vermalen wanneer de planetaire kogelmolen in werking is. Hierdoor kan het monster tot een zeer fijn poeder worden vermalen. Potten met een inhoud van 12 ml tot 500 ml zijn gemakkelijk verkrijgbaar. Over het algemeen kan het malen sneller verlopen in grotere potten.
Planetaire molens zijn uitermate effectief bij het malen op hoge snelheid. Bovendien kunnen ze grote hoeveelheden materiaal verwerken en zijn ze zeer energiezuinig. Met één apparaat kunnen honderden liters maalpoeder worden geproduceerd. Daardoor zijn het bijzonder krachtige instrumenten voor laboratoriumgebruik.
Planetaire kogelmolens zijn zeer nuttig voor mechanisch legeren, mechanochemie en het verkleinen van deeltjesgrootte. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het malen en mengen van colloïden. Ze zijn in staat deeltjes te verwerken met een grootte van slechts 0.1 micron. Hoewel ze ontworpen zijn voor hoge doorvoersnelheden, kunnen ze ook in het laboratorium worden gebruikt voor kleinschalige, zeer nauwkeurige testen.
Voor een optimale werking van de planetaire kogelmolen moet rekening worden gehouden met het volume van de maalbeker en de hoeveelheid te malen materiaal. De beker mag niet meer dan 30% tot 35% van het totale maalvolume bevatten. Bij een te volle beker botsen de opstijgende en dalende kogels, wat de productiviteit vermindert.

Al decennialang wordt de deeltjesgrootteverkleining op laboratoriumschaal bereikt met behulp van Laboratorium planetaire kogelmolenDit type maalapparatuur biedt een hoge energiedichtheid, wat voordelig is voor mechanochemische processen. Het is geschikt voor de productie van hightech materialen zoals mechanische legeringen en keramische poeders op nanoschaal. In een planetaire kogelmolen zorgt de sterke impactkracht van de kogels ervoor dat materialen snel tot nanodeeltjes worden vermalen. Deze deeltjes kunnen worden gebruikt om de chemische eigenschappen van de materialen waarmee ze in contact komen te veranderen, omdat ze een breed scala aan fysische eigenschappen bezitten.
De kinematica en kinetica van een planetaire kogelmolen zijn complex. Er zijn echter een paar belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden. De rotatiesnelheid is een van de meest cruciale factoren. Een kogelmolen draait doorgaans tussen de 65% en 75% van zijn kritische snelheid, de snelheid waarbij hij overgaat in een centrifuge. U moet de ideale snelheid van uw planetaire kogelmolen bepalen om de beste prestaties te behalen.
De snelheid waarmee de maalketel moet roteren om een effectieve maalkracht te leveren, wordt de kritische rotatiesnelheid genoemd. De maalkogel kan zijn maximale hoogte niet bereiken en kan niet loskomen van de wand wanneer de rotatiesnelheid van de maalketel te laag is. Aan de andere kant lijkt de molen op een centrifuge wanneer de rotatiesnelheid te hoog is.
Naast de rotatiesnelheid zijn er nog andere factoren van belang voor de optimale prestaties van een planetaire kogelmolen. De vulgraad, de verhouding tussen rotatiesnelheid en omwentelingssnelheid en de kinematica van de kogels zijn enkele van deze variabelen. De prestaties van een planetaire kogelmolen kunnen worden verbeterd met het juiste systeemontwerp.
De auteurs voerden een aantal tests uit om te onderzoeken hoe verschillende variabelen de prestaties van een planetaire kogelmolen beïnvloedden. Ze selecteerden een systeem met een zuiver element, een mengsel van twee zuivere elementen en een Ti/2B-mengsel. Het mengsel werd in elke situatie in een flesje van 60 ml gegoten. Elk flesje van 60 ml bevatte een atoomverhouding van 1/2. Vervolgens werden verschillende procedures uitgevoerd.
Zo werd bijvoorbeeld een aangepaste Pulverisette 4 planetaire molen gebruikt om een kogel te vermalen. Er werd ontdekt dat de TIG-tijd nauw verband hield met de maalcapaciteit van de planetaire molen. Daarnaast werd een kogel vermalen met behulp van een natte wrijvingsmethode. Hiervoor werden maalpotten van agaat en polypropyleen gebruikt. Deze experimenten brachten verontreiniging aan het licht. Van het monster werd een röntgendiffractiepatroon (XRD) verkregen. De MSR-procedure resulteerde in de omzetting van de reactanten in TiB2, zoals aangetoond door XRD.
Het gewicht van het te vermalen materiaal in de maalpot was een belangrijke extra factor die de effectiviteit van de planetaire kogelmolen beïnvloedde. Een grotere planetaire kogelmolen kan meer kracht leveren tijdens de impact. De impactenergie van een planetaire kogelmolen is 40 keer groter dan de zwaartekrachtversnelling.

Het productiecentrum van Tencan beslaat een oppervlakte van 20,000 vierkante meter, en het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum is 22,000 vierkante meter groot. Dit garandeert dat Tencan aan de behoeften van alle klanten kan voldoen. Tencan heeft meer dan 30 patenten op zijn naam staan en werkt samen met 20 promovendi van vijf gerenommeerde universiteiten.
De drie belangrijkste bedrijfsgebieden van ons bedrijf zijn de productie van poederapparatuur, poedertechnologie en poedermaterialen. Ons huidige productassortiment omvat planetaire laboratoriummolens, maal-, breek- en vergruizingsmachines, evenals meng-, zeef- en aanverwante apparatuur. planetaire kogelmolen nanodeeltjes.
Het bedrijf heeft de ISO 9001-kwaliteitsnorm behaald en beschikt over CE-, SGS- en andere systeemcertificeringen. Daarnaast bezit het bedrijf meer dan 40 patenten op kerntechnologieën, elk met eigen intellectuele eigendomsrechten. De overheid heeft het bedrijf uitgeroepen tot "hoogtechnologische onderneming in de provincie Hunan".
De grootste klantsegmenten zijn universiteiten en onderzoeksinstellingen. Naast de meer dan 20000 klanten die het bedrijf bedient, exporteert het naar meer dan 60 landen.