Home > lijst weergeven
Als je op zoek bent naar een kogelmolen met nanodeeltjesgrootteEr is een ruime keuze aan kogelmolens beschikbaar. U vindt er alles wat u nodig heeft, van grote industriële kogelmolens tot kleine exemplaren voor laboratoriumgebruik. Bovendien zijn onze machines gebouwd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan en zijn ze gemaakt van robuuste materialen.
Een deeltje met een diameter van minder dan 100 nm wordt een nanodeeltje genoemd. Nanodeeltjes hebben een breed scala aan toepassingen, onder andere in de voedingsindustrie, de geneeskunde en milieusanering. Kogelmolens zijn een van de vele methoden die worden gebruikt om nanodeeltjes te produceren. Planetaire kogelmolens zijn met name effectief in het verkleinen van grotere deeltjes.
De basis van planetaire frezen en accessoires voor kogelmolen Het betreft een roterende beweging rond de as van de maalinstallatie. Tegelijkertijd beweegt het uiteinde van de maalbeker ook zijwaarts. Hierdoor ontstaat een zeer homogene microstructuur. Het is echter belangrijk om te onthouden dat dit niet de enige manier is om de deeltjesgrootte te verkleinen.
Een andere methode die resulteert in fijnere deeltjesgroottes is kogelmolen met hoge energie. Bij deze procedure worden maalkogels snel versneld, waardoor een krachtige impact op het monster ontstaat. De efficiëntie van deze techniek wordt sterk beïnvloed door de versnellingssnelheid en de impactfrequentie.
Een geschikte maalmachine hiervoor is de Emax deeltjesverkleiningsmachine. Deze machine wordt geproduceerd door RETSCH en beschikt over tal van handige functies. Het geavanceerde koelsysteem voert wrijvingswarmte effectief af en voorkomt oververhitting. Bovendien is er een veiligheidsafsluiting aanwezig.
Daarnaast levert RETSCH een verscheidenheid aan kogelmolens. Deze omvatten een planetaire kogelmolen en de Emax-kogelmolen, een potvormig apparaat met een ingebouwde veiligheidssluiting. Deze molens zijn een verbeterde versie van standaard planetaire kogelmolens die geen koelsysteem hebben.
Het bereiden van nanofluïden door het vermalen van nanodeeltjes en een basisvloeistof met een kogelmolen is een veelgebruikte techniek. Geharde maalkogels raken het materiaal als onderdeel van het proces. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zwaartekracht of rotatiekracht.

De Mixer mill nano blinkt uit op alle vlakken. Hij biedt de mogelijkheid tot malen bij cryogene of standaardtemperatuur, nat of droog. Voor toepassingen die een hogere doorvoer vereisen, zoals mechanochemische systemen of mechanisch legeren, is dit hoogwaardige laboratoriumapparaat ideaal.
De nieuwe Mixer mill nano produceert deeltjes van nanometerformaat en heeft een zeer snelle verpulveringstijd. Hierdoor kan hij planetaire kogelmolens en conventionele kogelmolens vervangen.
De Mixermolen nano of Roerkogelmolen Het heeft een eenvoudig klemsysteem en is zeer gebruiksvriendelijk. Het beschikt ook over veel vermogen. De MM 500 werkt op basis van impact, in tegenstelling tot andere freesmachines die op wrijving gebaseerd zijn. Hierdoor warmt hij minder op.
Naast een hoge doorvoersnelheid kan de Mixer mill nano tot wel 99 uur onafgebroken draaien. Bovendien zijn de mengkommen drukbestendig tot 5 bar. Zowel nat als droog malen profiteert van deze eigenschappen. Ze zijn ook zeer geschikt voor het vermalen van vezelachtige materialen.
De maximale inhoud van de mengbeker van de Mixer mill nano is 42 ml, wat twee keer zoveel is als de inhoud van de kleinere mengbekers. Er worden twee mengbekers meegeleverd. In elke mengbeker passen twee balletjes van verschillende groottes. Voor snelle visuele controles kan een deelmonster worden genomen met behulp van de mengbekers van het systeem.
Bovendien beschikt de Mixer mill nano over een groot 4.3-inch touchscreen. De Mixer mill nano is dankzij het hoge bedieningsgemak het ideale hulpmiddel voor het snel vermalen van zeer fijne poeders.
De Mixer mill nano, de grootste beschikbare mengmolen, biedt een volwaardig alternatief voor planetaire kogelmolens. De MM 500 kan tot wel 99 uur achter elkaar malen.

Een nuttige methode om de grootte van kristallieten in nanokristallijne materialen te bepalen, is röntgendiffractie (XRD). Deze methode kent talloze toepassingen. XRD wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om de grootte van kristallieten in kristallijne materialen zoals silicium te meten. Ook de morfologie van poeders kan met behulp van XRD worden bestudeerd.
In deze studie onderzochten we hoe het kogelmaalproces de fijnkorrelige microstructuur van het Y3Ba5Cu8Oy-materiaal beïnvloedt. Het is aangetoond dat kogelmalen de hoeveelheid dislocaties in het poeder verhoogt. Dit heeft een grote invloed op de uiteindelijke eigenschappen van het product.
De roostervervorming werd gemeten om te onderzoeken hoe kogelmalen de kristalvorm beïnvloedde. We bepaalden de roostervervorming en de kristalgrootte met behulp van de Scherrer-vergelijkingen. Deze werden vastgesteld in relatie tot de maaltijd en de deeltjesgrootte.
De XRD-patronen tonen aan dat de microstructuur van het oorspronkelijke poeder atypisch was. Het bevatte deeltjes met een gemiddelde grootte van ongeveer 15 nm. De domeingrootte was ongeveer 20 nm gedurende de eerste 30 uur van de mechanische legering (MA), maar nam af tot ongeveer 10 nm gedurende de daaropvolgende 60 uur. In de afgelopen 30 uur zijn de fcc-fasedefecten echter gegroeid en uitgegroeid tot een dominante fase.
Bovendien toonden de XRD-patronen aan dat het maalproces de morfologie van het oorspronkelijke poeder aanzienlijk had veranderd. Tijdens het malen veranderde de morfologie van de nanodeeltjes van een ruwe naar een fijne structuur. De kleinste deeltjes waren ook veel kleiner dan hun gemiddelde grootte.
De resultaten van dit onderzoek ondersteunen het idee dat het kogelmaalproces de ontwikkeling van een fijne korrelstructuur in het Y3Ba5Cu8Oy-poeder bevordert. Deze fijne korrelstructuur verbetert de kritische stroomdichtheid van het magnetische veld.

Bepaal de morfologie, de deeltjesgrootte en de vorm van nanodeeltjes met behulp van scanningelektronenmicroscopie (SEM). Met deze techniek kunnen deeltjes zeer gedetailleerd worden onderzocht. SEM kan worden gebruikt om de aanwezigheid van organische fracties te onderzoeken en de geometrische eigenschappen van een deeltje te meten. Deze organische componenten kunnen bijdragen aan de stabiliteit van hydratatielagen.
Het hoofddoel van deze studie was het vergelijken van de effecten van twee verschillende maaltechnieken op de morfologie en kristallijne structuur van g-Al12Mg17-nanodeeltjes. De gemiddelde deeltjesgrootte en de deeltjesmorfologie veranderden als gevolg van de maaltechniek. kogelmolen machine procedure. De deeltjesdichtheid nam ook toe.
Om vier monsters te bereiden, werden twee verschillende maalmethoden gebruikt. De andere twee werden gemaakt door middel van kogelmalen, en de eerste was de typische vaste-stofreactie. Vervolgens werden beide monsters onderzocht.
Met behulp van kogelmolens is de succesvolle productie van zetmeeldeeltjes op nanoschaal bereikt. Het proces van herkristallisatie en langdurige opslag is echter nog onbekend. Ook de vorming van calcietkristallen in de gemalen monsters is onbekend.
Met behulp van energiedispersieve röntgenspectroscopie werd de chemische samenstelling van de monsters onderzocht. Er werd vastgesteld dat Fe, Mg en K aanwezig waren.
De verkregen nanodeeltjesstaafjes hadden een diameter van 30 tot 50 nm. Na het maalproces werd ook een bolvorm verkregen.
De deeltjes werden na het maalproces onderzocht met behulp van transmissie-elektronenmicroscopie. De primaire nanodeeltjes waaruit ze bestonden, werden gevonden. Ook werden nano-objecten met een grootte die op wolken leek, geïdentificeerd als submicrondeeltjes.
De resultaten tonen aan dat de deeltjesgrootte in de loop van de tijd afnam. Bovendien bleef de kristallijne structuur behouden. De deeltjes werden daardoor stabieler. Daarom zouden deze nanodeeltjes van zetmeel mogelijk gebruikt kunnen worden in magnetische veldsensoren.
Tencan beschikt over een productielocatie van 220,000 m² en een R&D-centrum van 2,000 m². Tencan kan volledig voldoen aan alle eisen van klanten. Tencan heeft meer dan 30 patenten verkregen en werkt samen met 20 wetenschappers van 5 gerenommeerde universiteiten.
De hoofdactiviteit van het bedrijf is de fabricage van poederapparatuur, technologie en poedermaterialen. Onze huidige belangrijkste producten omvatten allerlei soorten planetaire kogelmolens voor laboratoria tegen betaalbare prijzen. planetaire kogelmolen prijsbreek- en maalapparatuur, zeefmachines, meng- en roerapparatuur, evenals andere laboratoriumapparatuur zoals handschoenkasten en andere apparatuur voor wetenschappelijk onderzoek.
Het bedrijf is gecertificeerd volgens ISO9001, CE, SGS en andere certificeringen. Daarnaast beschikt het over meer dan 40 patenten die beschermd worden door onafhankelijke intellectuele-eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld... laboratorium planetaire kogelmolenDe overheid heeft het uitgeroepen tot een "hightechbedrijf in de provincie Hunan".
De belangrijkste klantsegmenten zijn universiteiten, onderzoeksinstellingen en technologiebedrijven die wereldwijd meer dan 20,000 klanten bedienen en exporteren. planetaire kogelmolen naar meer dan 60 landen.
Rode fosfor (RP) en TiO2 reageren in vaste toestand in de RP-TiO2 nano-hybride fotokatalysator. Het is aangetoond dat rode fosfor fungeert als precursor voor de responsiviteit van TiO2 op zichtbaar licht. Het doel van deze studie was het creëren van een RP-TiO2 nano-hybride voor nano kogelmolen.
RP is een goedkoop en ruim verkrijgbaar materiaal. Het kan worden gebruikt in zonnecellen om energie effectief om te zetten. Het is gunstig voor fotokatalyse vanwege het grote oppervlak en de hoge recombinatiesnelheid van fotogegenereerde elektronen. De lage activiteit in zichtbaar licht kan de toepassingsmogelijkheden echter beperken. In deze studie werden de effecten van RP op het oppervlak van TiO2 en de invloed ervan op de insluiting van ladingsdragers onderzocht.
Commercieel RP-poeder en TiO2-nanodeeltjes werden gecombineerd om een RP-TiO2-nanohybride te creëren. DPV-spectroscopie werd gebruikt om dit systeem te onderzoeken. Deze bevindingen toonden aan dat RP op TiO2 licht absorbeert en een krachtige PL-emissie produceert.
Het materiaal werd gedurende verschillende tijdsperioden vermalen om een nanohybride fotokatalysator te creëren. De resultaten toonden aan dat de PL-intensiteit van RP-TiO2-12h lager was dan die van P-TiO2. RP-TiO2-12 produceerde ook excitonische PL-signalen. Bovendien had RP-TiO2-12h een smalle bandafstand, wat het vermogen om zichtbaar licht te absorberen verbeterde.
De fotokatalytische prestaties van het RP-TiO2 nano-hybride werden verbeterd. Met name de hogere fotokatalytische activiteit van RP-TiO2-12h werd toegeschreven aan het verbeterde vermogen om elektron-gatparen te scheiden. RP-TiO2-12h is bovendien gestabiliseerd na de katalytische reactie. Na drie cycli vertoont RP-TiO2-12h een goede herbruikbaarheid.
RP-TiO2 nano-hybriden vertoonden een snelle ladingsoverdracht tijdens de foto-elektrochemische experimenten. Dit komt doordat de directe overdracht van de ladingsdrager de kans op recombinatie van fotogegenereerde deeltjes verkleint.