Domů > seznam představení
Planetární kulové mlýny nebo kulový mlýn v laboratorním měřítku Pro laboratoře jsou velmi oblíbené a to z dobrého důvodu. Dokážou mlít širokou škálu materiálů, včetně tvrdých materiálů, jako jsou minerální rudy a cement, a také měkkých, jako jsou polymery a papír. Pokud potřebujete zpracovat velké množství materiálu, je nejlepší volbou také planetární kulový mlýn v laboratorním měřítku. Můžete si vybrat nejlepší typ mlýna pro vaši aplikaci, protože tyto mlýny se dodávají v různých provedeních.
Různé materiály se melou a drtí planetární kulový mlýn v laboratorním měřítkuJsou také známé svou silou. Výroba cementu, barev, silikátových výrobků, keramiky a pyrotechniky patří mezi odvětví, kde se tyto mlýny nejčastěji používají.
Existují dva různé typy těchto laboratorních kulových mlýnů. Prvním typem je kulový mlýn, který se otáčí. Mokré systémy jsou nejběžnějším místem, kde se tento typ nachází. Tento typ však lze použít i pro suché mletí.
Dalším typem kulového mlýna s vysokou energií je vibrační kulový mlýn. Skládá se z vialky z nerezové oceli o průměru 6 cm. Kulové mlýny s vibracemi jsou nejlepší pro mechanické legování prvků vzácných zemin.
Laboratorní kulový mlýn je všestranný a malý stroj, který lze použít pro mokré i suché mletí. Navíc se dobře hodí i pro koloidní mletí.
Jedním z předních výrobců strojů pro charakterizaci a redukci je kulový mlýn. Jejich produkty nejenže dosahují mimořádně dobrých výsledků, ale mají také bezpečnostní prvky. Svou pověst si vybudovali za mnoho let zkušeností.

Jedním z přístupů pro povrchově citlivou elementární analýzu je rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS). Lze ji použít ke zkoumání povrchových charakteristik povlaků, anorganických a organických sloučenin a polyvalentních iontů, stejně jako k detekci povrchových prvků materiálů a tenkých vrstev. Při rozumných časech snímání jsou detekční limity lepší než ppm (částic na milion). Tento přístup se často používá k podpoře výzkumu procesů zprostředkovaných povrchy, včetně koroze, rozpouštění, sorpce, katalýzy a redoxních reakci.
Typicky hemisférický elektronový analyzátor a laboratorní mlýn se používá k získání dat XPS s nejvyšším rozlišením. K dispozici jsou i jiné typy spektrometrů, jako například analyzátory s válcovými zrcadly. Tyto nástroje se často používají ke zjištění složení povrchových vrstev a mají relativně jednoduché filtry emitované elektronové energie.
Pro sběr XPS spekter se obvykle používá režim průzkumu. Na ose X je vynesen počet naměřených počtů fotoelektronů v závislosti na vazebné energii (eV). XPS spektra mohou kromě informací o vazebné energii odhalit i podrobnosti o chemickém složení vzorku. Je známo, že některé látky mají významný spektrální posun způsobený vazebnou energií. Například píky COC a O2 mají extrémně vysoké vazebné energie.

Pro získání difúzních odrazových spekter obou materiálů byly práškové skořápky krevet a práškové skořápky ošetřené maleinanhydridem kyseliny podrobeny infračervené spektroskopii s Fourierovou transformací a zeslabenou celkovou odrazivostí. Pro výpočet relativního procentuálního krystalinity vzorků byla použita Rabekova rovnice (53). Pro provedení kalibračního procesu byl vytvořen model.
K měření infračervených spekter byl použit spektrofotometr CARY 630 od společnosti Agilent Technologies a přístroj X'Pert PRO PANalytical s napájením 35 mA. Difraktogramy byly zachyceny rychlostí 0.02 nm/min. Průměrná velikost částic byla 233 nm. Světlé skvrny na snímcích HAADF-STEM byly identifikovány jako nanočástice Sb pomocí EDXS analýzy.
Při 10 °C min-1 v dusíkové atmosféře byla provedena TGA-DSC měření krevetového prášku a prášku ošetřeného maleinanhydridem. Tato fakta byla užitečná pro stanovení, jak povrchově aktivní látky ovlivňují extrudovanou kyselinu polymléčnou.
O dvě hodiny později ztratil vzorek vystavený maleinovému anhydridu 87 % své hmotnosti. Nebyly však zjištěny žádné znatelné změny vlastností primárních složek. Vázaná voda nalezená v granulích škrobu navíc způsobila absorpční pásmo kolem 1645 cm-1.

Vnitřní fungování planetárního kulového mlýna a jakéhokoli planetární kulový mlýn na prodej zahrnují řadu různých operací. Některé z těchto postupů se týkají syntézy, zatímco jiné se ztrátou energie. V důsledku toho je obtížné najít nejlepší podmínky pro provoz těchto systémů. Numerické simulace však mohou nabídnout důležité poznatky o vzorcích pohybu mlecích těles. Pomocí těchto simulovaných pohybů lze pak zjistit nárazové a kontaktní chování planetového kulového mlýna.
Pomocí metody diskrétních prvků lze simulovat procesy planetárního kulového mlýna v malém měřítku v laboratorním prostředí (DEM). Jedná se o efektivní metodu pro zjištění, jak jsou částice rozloženy uvnitř mlecí komory. Kromě toho ji lze použít k modelování různých typů částic.
Poměr kuliček k částicím, úroveň plnění a rychlost otáčení jsou jen některé z proměnných, které ovlivňují výkon planetárního mlýna. Každý z těchto prvků významně ovlivňuje vlastnosti hotového produktu. Tato znalost umožní výzkumníkům vybrat nejlepší režim mletí kuliček.
>
Společnost Tencan vlastní výrobní závod o rozloze 220 000 metrů čtverečních a výzkumné a vývojové centrum o rozloze 2 000 metrů čtverečních. Tencan dokáže kompletně uspokojit všechny požadavky svých zákazníků. Tencan je partnerem 20 lékařů a získal více než 30 patentů.
Hlavní činností firmy je výroba zařízení pro práškové materiály a také technologie práškových materiálů. Mezi naše současné nabídky patří Laboratorní planetární kulový mlýn, drticí, mlecí stroje a třídicí, míchací, míchací a další zařízení.
Společnost je držitelem akreditace systému managementu jakosti ISO9001 a certifikátů CE, SGS a dalších systémů. Kromě toho získala více než 40 patentů, jako například na laboratorní planetární kulový mlýn na klíčových technologiích, které mají nezávislá práva duševního vlastnictví. Vláda ji certifikovala jako high-tech společnost se sídlem v provincii Hunan.
Největšími skupinami zákazníků jsou výzkum a univerzity, včetně našich planetový kulový mlýnKromě služeb pro více než 20 000 zákazníků firma exportuje do více než 60 zemí.