Home > lijst weergeven
Planetaire kogelmolens of kogelmolen op laboratoriumschaal Planetaire kogelmolens zijn erg populair in laboratoria, en terecht. Ze kunnen een breed scala aan materialen vermalen, van harde materialen zoals ertsen en cement tot zachte materialen zoals polymeren en papier. Als u grote hoeveelheden materiaal moet verwerken, is een planetaire kogelmolen op laboratoriumschaal ook de beste optie. U kunt het meest geschikte type molen voor uw toepassing kiezen, omdat deze molens in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar zijn.
Een verscheidenheid aan materialen wordt vermalen en verpulverd in planetaire kogelmolen op laboratoriumschaalZe staan ook bekend om hun robuustheid. Cement, verf, silicaatproducten, keramiek en de productie van vuurwerk zijn enkele van de industrieën waar deze molens het meest worden gebruikt.
Er bestaan twee verschillende typen van deze laboratoriumkogelmolens. Het eerste type is een roterende kogelmolen. Dit type wordt het meest gebruikt in natte systemen. Het kan echter ook voor droog malen worden ingezet.
Een ander type hoogenergetische kogelmolen is de trilkogelmolen. Deze bestaat uit een roestvrijstalen ketel met een diameter van 6 cm. Trilkogelmolens zijn het meest geschikt voor het mechanisch legeren van zeldzame aardmetalen.
De laboratoriumkogelmolen is een veelzijdig en compact apparaat dat zowel voor natte als droge maalprocessen gebruikt kan worden. Bovendien is hij zeer geschikt voor het malen van colloïden.
Een van de toonaangevende producenten van machines voor karakterisering en verkleining van deeltjesgrootte is een kogelmolen. Hun producten presteren niet alleen uitzonderlijk goed, maar beschikken ook over veiligheidsvoorzieningen. Ze hebben hun reputatie opgebouwd door jarenlange ervaring.

Een methode voor oppervlaktegevoelige elementanalyse is röntgenfoto-elektronspectroscopie (XPS). Deze techniek kan worden gebruikt om de oppervlaktekenmerken van coatings, anorganische en organische verbindingen en meerwaardige ionen te onderzoeken, evenals om de oppervlakte-elementen van materialen en dunne films te detecteren. Met redelijke acquisitietijden liggen de detectielimieten lager dan delen per miljoen. Deze methode wordt vaak gebruikt ter ondersteuning van onderzoek naar processen die door oppervlakken worden gemedieerd, waaronder corrosie, oplossen, sorptie, katalyse en redoxreacties.
Doorgaans een hemisferische elektronenanalysator en laboratoriumschaalmolen wordt gebruikt om XPS-gegevens met de hoogste resolutie te verkrijgen. Er zijn ook andere spectrometertypes beschikbaar, zoals cilindrische spiegelanalysatoren. Deze instrumenten worden vaak gebruikt om de samenstelling van oppervlaktelagen te bepalen en hebben relatief eenvoudige filters voor de energie van uitgezonden elektronen.
Doorgaans wordt de survey-modus gebruikt om XPS-spectra te verzamelen. Op de x-as wordt het aantal gemeten foto-elektronen uitgezet tegen de bindingsenergie (eV). XPS-spectra kunnen, naast informatie over de bindingsenergie, ook details onthullen over de chemische samenstelling van het monster. Van sommige stoffen is bekend dat ze een significante spectrale verschuiving vertonen als gevolg van de bindingsenergie. Zo hebben de pieken van COC en O2 bijvoorbeeld extreem hoge bindingsenergieën.

Om de diffuse reflectiespectra van de twee materialen te verkrijgen, werden garnalenschalenpoeder en met maleïnezuuranhydride behandeld schalenpoeder onderworpen aan verzwakte totale reflectie-Fourier-transformatie-infraroodspectroscopie. De Rabek53-vergelijking werd gebruikt om het relatieve kristalliniteitspercentage van de monsters te berekenen. Voor het kalibratieproces werd een model ontwikkeld.
Voor het meten van infraroodspectra werden de CARY 630-spectrofotometer van Agilent Technologies en een X'Pert PRO PANalytical met een vermogen van 35 mA gebruikt. Diffractogrammen werden vastgelegd met een scansnelheid van 0.02/min. De gemiddelde deeltjesgrootte bedroeg 233 nm. Heldere vlekken op HAADF-STEM-afbeeldingen werden door middel van EDXS-analyse geïdentificeerd als Sb-nanodeeltjes.
Bij een temperatuur van 10 °C min⁻¹ in een stikstofatmosfeer werden TGA-DSC-metingen uitgevoerd op garnalenpoeder en poeder dat behandeld was met maleïnezuuranhydride. Deze gegevens waren nuttig om te bepalen hoe oppervlakteactieve stoffen het geëxtrudeerde polymelkzuur beïnvloedden.
Twee uur later had het monster dat aan maleïnezuuranhydride was blootgesteld 87% van zijn massa verloren. Er waren echter geen noemenswaardige veranderingen in de eigenschappen van de primaire componenten. Bovendien werd de absorptieband rond 1645 cm⁻¹ veroorzaakt door het gebonden water in de zetmeelkorrels.

De interne werking van een planetaire kogelmolen en alles wat daarmee samenhangt planetaire kogelmolen te koop Het gaat hierbij om een aantal verschillende bewerkingen. Sommige van deze procedures hebben te maken met synthese, terwijl andere te maken hebben met energieverlies. Daardoor is het lastig om de optimale omstandigheden voor de werking van deze systemen te vinden. Numerieke simulaties kunnen echter belangrijke inzichten bieden in de bewegingspatronen van de maalkogels. Het impact- en contactgedrag van de planetaire kogelmolen kan vervolgens worden vastgesteld aan de hand van deze gesimuleerde bewegingen.
Met behulp van de Discrete Element Methode (DEM) kunnen processen in een planetaire kogelmolen op kleine schaal in een laboratoriumomgeving worden gesimuleerd. Dit is een effectieve methode om te bepalen hoe de deeltjes in de maalkamer verdeeld zijn. Bovendien kan het worden gebruikt om verschillende deeltjestypen te modelleren.
De verhouding tussen de kogels en de deeltjes, de vulgraad en de rotatiesnelheid zijn enkele van de variabelen die de prestaties van een planetaire molen beïnvloeden. Elk van deze elementen heeft een aanzienlijke invloed op de eigenschappen van het eindproduct. Deze kennis stelt onderzoekers in staat om de beste kogelmaalmodus te selecteren.
>
Tencan beschikt over een productiefaciliteit van 220,000 vierkante meter en een R&D-centrum van 2,000 vierkante meter. Tencan kan volledig voldoen aan alle eisen van haar klanten. Tencan werkt samen met 20 artsen en heeft meer dan 30 patenten op haar naam staan.
De hoofdactiviteit van het bedrijf is de productie van poederapparatuur, evenals poedertechnologie en poedermaterialen. Ons huidige aanbod omvat: Laboratorium planetaire kogelmolenbreek- en maalmachines, zeefmachines, meng- en roerapparatuur en andere apparatuur.
Het bedrijf is geaccrediteerd met het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem en beschikt over CE-, SGS- en andere systeemcertificeringen. Daarnaast heeft het meer dan 40 patenten verworven, zoals op laboratorium planetaire kogelmolen Het bedrijf is gespecialiseerd in kerntechnologieën met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten. De overheid heeft het bedrijf gecertificeerd als een hightechbedrijf gevestigd in de provincie Hunan.
De grootste klantengroepen zijn onderzoeksinstellingen en universiteiten, waaronder onze eigen instellingen. planetaire kogelmolenHet bedrijf bedient niet alleen meer dan 20000 klanten, maar exporteert ook naar meer dan 60 landen.