在實驗室固體樣品的預處理中,行星式球磨機一直發揮著重要作用,可以將樣品研磨到微米級。是混合、細磨、小樣制備、新產品研制和小批量生產高新技術材料的裝置,可將研究樣品批量快速粉碎成膠體細粉。行星式球磨機采用行星的工作原理產生出強大的離心力,再配合合理的研磨介質與合理的球磨罐對物料進行研磨,能有效地提高研磨效率,是高能球磨機中的一種。判斷行星式球磨機質量的考查指標...
普通球磨機的研磨罐體是滾筒式,筒內裝有若干磨球,當電機旋轉時,帶動滾筒旋轉,筒內磨球和材料在作豎直圓周運動過程中,互相撞擊,研磨材料。我們知道:物體作豎直圓周運動,必須滿足一定條件:否者起不到良好的研磨作用;另一方面,由于筒體和筒內磨球與材料均勻同方向旋轉,這就使得球與球,球與材料之間的碰撞能量與碰撞幾率大大降低,其研...
實驗室高能球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。球磨機筒體為長的圓筒,筒內裝有研磨體,筒體為鋼板制造,有鋼制襯板與筒體固定,研磨體一般為鋼制圓球,高能球磨機按不同直徑和一定比...
行星式球磨機是球磨機的改進產品,是行星式運轉的同時可以自身進行360度旋轉,行星式球磨機有效的避免樣品在研磨過程中的沉度和結塊。行星式球磨機應用廣泛,可用于高等與??圃盒?、科研單位及企業實驗室快速分批將研究試樣研磨到膠狀細度(小可達0.1μm),并進行混合、勻化和分散。廣泛應用于地礦、土壤、冶金、電子、電力、材料...
刀式研磨儀是利用高速旋轉的刀片來對樣品進行切割粉碎,就像家庭用的豆漿機一樣,對食品類、組織類的樣品有比較好的粉碎效果。刀式研磨儀研磨速度快,效率較高,但是樣品出料粒度相對較差,好一些的設備也只能研磨至百微米級別,適用于對樣品粒度要求不嚴格細致的實驗。刀式研磨儀是一款專門針對樣品進行粉碎和均質化處理的儀器,能在數十秒鐘內...
球磨機是物料被破碎之后再進行粉碎的關鍵設備,在中藥加工中,特別是細料藥的粉碎中具有較長的應用歷史。適用于結晶性、脆性藥物及非組織性中藥的粉碎,也可以用于無菌藥物的粉碎與混合。影響球磨機粉碎效果的因素:(1)轉速球磨機的轉速是影響球磨機粉碎效果的主要因素。若罐體轉速較小時,圓筒內壁與圓球之間的摩擦作用,研磨介質被提升的高...
很多用戶在使用行星式球磨機的過程中發現研磨球磨損會比較嚴重,為什么會出現這個現象呢?對于研磨球過度磨損會有哪些后果呢?行星式球磨機的研磨球如果過度磨損,會導致研磨的效果不好,而且會增加研磨球的使用成本,所以我們在使用中盡量的要減少研磨球的磨損。那么有些用戶會疑惑:怎么能減少磨損呢?難道是要減少使用嗎?對于這些疑問,下面...
顆粒圖像分析儀將是一種將現代電子技術與光學顯微鏡相結合而成的一種粉體顆粒物性檢測儀器。用電子攝像機拍攝經顯微鏡放大的顆粒圖像。圖像信號輸入計算機后,計算機自動進行對顆粒進行形貌特征和粒度進行分析,給出測試報告。它的基本原理是:光學顯微鏡首先將待測的微小顆粒放大,并成像在CCD攝像機的光敏面上;攝像機將光學圖像轉換成數字...
粒度:顆粒的大小稱為粒度,通常球體顆粒的粒度用直徑表示,立方體顆粒的粒度用邊長表示。粒徑是顆粒的直徑。然而實際中的顆粒大多是不規則的,所以,為了更方便的描述顆粒的大小,在實際測算中,將不規則的顆粒等效為規則球,并以其直徑作為顆粒的粒度。這就是“等效圓球理論”。粒度的測量方法有很多,今天重點給大家...
振動篩是依靠機械振動,對煤炭等物料進行篩分的設備。振幅大、振動強度大、頻率較低、篩面為彈性,具有眾多優點,被許多行業所應用。振動篩篩分機屬于一種適合潮濕細粒級難篩物料干法篩分的振動篩分機械設備。主要是利用振動等原理對物料進行篩分工作。稱為篩分即松散物料通過篩孔分為兩種或多種粒度級別。振動篩篩分機廣泛用于選礦廠、石料廠、...
實驗室高能球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機、小傳動齒輪、電機、電控)等主要部分組成。實驗室高能球磨機的中空軸采用鑄鋼體,內陳可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。高能球磨機運轉平穩,工作可靠。溫度:5℃-50℃電壓:220v±10,50Hz設備尺寸:尺寸:...
納米激光粒度儀是根據顆粒能使激光產生散射這一物理現象測試粒度分布的。由于激光具有很好的單色性和*的方向性,所以一束平行的激光在沒有阻礙的無限空間中將會照射到無限遠的地方,并且在傳播過程中很少有發散的現象。納米激光粒度儀集成了激光技術、現代光電技術、電子技術、精密機械和計算機技術,具有測量速度快、動態范圍大、操作簡便、重...
鋰離子電池中電極的機械性能對其電化學性能有巨大影,尤其是對于硅基電極。在循環過程中,硅基電極會被粉碎并形成不穩定的固體電解質界面。復旦大學夏永姚教授、王永剛教授發表了一種在鎳內核載體(Si@NixSi/Ni)上生長的薄硅包覆硅化鎳納米粒子作為鋰離子電池的負極材料。超薄納米硅層有助于實現合理的高能量密度,并因其高比容量和...