Domů > seznam představení
Pokud hledáte, jste na správném místě kulový mlýn s nanočásticemiK dispozici je široký výběr kulových mlýnů. Najdete u nás vše, co potřebujete, od velkých průmyslových kulových mlýnů až po malé mlýny, které lze použít v laboratořích. Naše stroje jsou navíc vyrobeny z odolných materiálů a jsou konstruovány tak, aby odolaly i těm nejnáročnějším podmínkám.
Částice s průměrem menším než 100 nm jsou považovány za nanočástice. Mají širokou škálu využití, včetně potravinářství, medicíny a čištění životního prostředí. Kulové mletí je jednou z mnoha metod používaných k vytváření nanočástic. Obzvláště účinné při zmenšování velikosti větších částic jsou planetární kulové mlýny.
Základy planetárního frézování a příslušenství pro kulový mlýn je rotační pohyb kolem osy mlýna. Spolu s tímto pohybem se konec lahvičky také pohybuje do stran. Vzniká tak velmi homogenní mikrostruktura. Je důležité si uvědomit, že to však není jediný způsob, jak zmenšit velikost částic.
Další metodou, která vede k jemnějším částicím, je vysokoenergetické kulové mletí. Při tomto postupu se mlecí koule rychle zrychlují, což vytváří silný náraz na vzorek. Účinnost této techniky je významně ovlivněna rychlostí zrychlení a frekvencí nárazů.
Pro tento účel lze použít mlýn Emax na redukci velikosti částic. Vyrábí jej společnost RETSCH a má mnoho užitečných funkcí. Jeho špičkový chladicí systém účinně odvádí teplo vznikající třením a chrání před přehřátím. Kromě toho je k dispozici bezpečnostní uzávěr.
RETSCH dále nabízí řadu kulových mlýnů. Skládají se z planetárního kulového mlýna a kulového mlýna Emax, což je zařízení ve tvaru skleněné nádoby s vestavěným bezpečnostním uzávěrem. Tyto mlýny jsou vylepšenou verzí standardních planetárních kulových mlýnů, které nemají chladicí systém.
Příprava nanokapalin kulovým mletím nanočástic a základní kapaliny je běžnou technikou. Součástí procesu jsou nárazy kalených mlecích koulí do materiálu. Lze použít buď gravitační sílu, nebo rotační sílu.

Míchací mlýn Mixer nano vyniká ve všech oblastech. Nabízí kryogenní nebo standardní mletí, za mokra i za sucha. Pro aplikace, které vyžadují vyšší propustnost, jako jsou mechanickomechické systémy nebo mechanické legování, je toto vysoce výkonné laboratorní zařízení ideální.
Nový Mixer mill nano produkuje nanočástice a má velmi rychlou dobu mletí. Díky tomu může nahradit planetární kulové mlýny a konvenční kulové mlýny.
Mixér mlýnek nano nebo Míchací kulový mlýn Má jednoduchý upínací systém a je velmi uživatelsky přívětivý. Má také velký výkon. MM 500 je založen na úderu, na rozdíl od jiných mlýnů, které jsou založeny na tření. V důsledku toho má menší zahřívací účinky.
Kromě vysoké propustnosti může Mixer mill nano běžet nepřetržitě až 99 hodin. Nádoby jsou navíc tlakotěsné 5 barů. Z těchto vlastností může těžit jak mokré, tak suché mletí. Hodí se také pro drcení vláknitých vzorků.
Maximální kapacita nádoby mixéru Mixer mill nano je 42 ml, což je dvakrát více než kapacita menších mixérů. K dispozici jsou dvě nádoby. Každá nádoba pojme dvě kuličky různých velikostí. Pro rychlou vizuální kontrolu lze pomocí nádob systému odebrat dílčí vzorek.
Mixer mill nano má navíc velkou 4.3palcovou dotykovou obrazovku. Díky vysokému pohodlí při obsluze je Mixer mill nano ideálním nástrojem pro rychlé rozmělnění velmi jemných prášků.
Mixer mill nano, největší dostupný míchací mlýn, nabízí schůdnou alternativu k planetárním kulovým mlýnům. MM 500 dokáže mlít nepřetržitě až 99 hodin.

Užitečnou metodou pro zjištění velikosti krystalitů v nanokrystalických materiálech je rentgenová difrakce (XRD). Tato metoda má řadu aplikací. XRD se často používá k měření velikosti krystalitů v krystalických materiálech, jako je křemík. Pomocí XRD lze také studovat morfologii prášků.
V této studii jsme zkoumali, jak proces kulového mletí ovlivnil jemnozrnnou mikrostrukturu prášku Y3Ba5Cu8Oy. Bylo prokázáno, že kulové mletí zvyšuje množství dislokací v prášku. To má velký vliv na konečné vlastnosti produktu.
Bylo změřeno mřížkové napětí, aby se zjistilo, jak kulové mletí ovlivňuje tvar krystalitů. Mřížkové napětí a velikost krystalitů jsme stanovili pomocí Scherrerových rovnic. Tyto hodnoty byly stanoveny ve vztahu k době mletí a velikosti částic.
Rentgenové difrakce (XRD) ukazují, že mikrostruktura původního prášku byla atypická. Obsahovala částice o průměrné velikosti asi 15 nm. Velikost domény byla během prvních 30 hodin MA přibližně 20 nm, ale během následujících 60 hodin se zmenšila na přibližně 10 nm. Během posledních 30 hodin však defekty fáze fcc zvětšily a vyvinuly se do dominantní fáze.
XRD difrakce navíc ukázaly, že proces mletí významně změnil morfologii původního prášku. Během mletí se morfologie nanočástic změnila z drsné na jemnou strukturu. Nejmenší částice byly také mnohem menší než jejich průměrná velikost.
Zjištění této studie potvrzují myšlenku, že proces mletí v kulovém mletí podporuje vývoj jemnozrnné mikrostruktury prášku Y3Ba5Cu8Oy. Tato jemnozrnná struktura zlepšuje kritickou proudovou hustotu magnetického pole.

Určete morfologii, velikost částic a tvar nanočástic pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (SEM). Touto technikou lze částice zkoumat velmi detailně. SEM lze použít ke zkoumání přítomnosti organických frakcí a také k měření geometrických vlastností částic. Tyto organické složky mohou pomoci udržet stabilní hydratační vrstvy.
Hlavním cílem této studie bylo porovnání vlivu dvou různých technik mletí na morfologii a krystalickou strukturu nanočástic g-Al12Mg17. Průměrná velikost částic a morfologie částic se změnily v důsledku... kulový mlýn postup. Hustota částic se také zvýšila.
Pro přípravu čtyř vzorků byly použity dvě odlišné metody mletí. Další dvě byly vytvořeny kulovým mletím a první byla typickou reakcí v pevné fázi. Poté byly oba vzorky zkoumány.
Úspěšné produkce nanočástic škrobu bylo dosaženo pomocí kulového mlýna. Proces rekrystalizace a dlouhodobého skladování však stále nejsou známy. Tvorba krystalů kalcitu v mletých vzorcích také není známa.
K zkoumání chemického složení vzorků byla použita rentgenová spektroskopie s disperzí energie. Byla zjištěna přítomnost železa, hořčíku a draslíku.
Získané tyčinky z nanočástic měly průměr od 30 do 50 nm. Po rozemletí byl také vytvořen kulovitý tvar.
Částice byly po procesu mletí zkoumány transmisní elektronovou mikroskopií. Byly nalezeny primární nanočástice, které je tvoří. Nanoobjekty, které svou velikostí připomínaly mraky, byly také identifikovány jako submikronové částice.
Výsledky ukazují, že velikost částic se v průběhu času zmenšovala. Krystalická struktura byla navíc zachována. Částice se díky tomu staly stabilnějšími. Senzory magnetického pole by proto mohly být schopny tyto nanočástice škrobu využívat.
Společnost Tencan má výrobní závod o rozloze 220 000 m² a výzkumné a vývojové centrum o rozloze 2 000 m². Tencan dokáže plně uspokojit požadavky všech zákazníků. Tencan získal více než 30 patentů a spolupracuje s 20 lékaři z 5 renomovaných univerzit.
Hlavní činností společnosti je výroba zařízení pro práškovou výrobu, technologie a práškové materiály. Mezi naše současné hlavní produkty patří všechny druhy laboratorních planetárních kulových mlýnů za dostupné ceny. cena planetárního kulového mlýna, drticí a mlecí zařízení, třídiče, míchací a míchácí zařízení, jakož i další laboratorní vybavení, jako jsou rukavice, a také další vybavení pro vědecký výzkum.
Společnost je certifikována dle ISO9001, CE, SGS a dalších certifikací. Kromě toho vlastní více než 40 patentů, které jsou chráněny nezávislými právy duševního vlastnictví, jako například laboratorní planetární kulový mlýnVláda jej prohlásila za „high-tech podnik v provincii Hunan“.
Hlavními zákaznickými segmenty jsou univerzity, výzkumné ústavy a společnosti založené na technologiích, které slouží více než 20 000 zákazníkům po celém světě a vyvážejí planetový kulový mlýn do více než 60 zemí.
Červený fosfor (RP) a TiO2 interagují v pevném stavu v nanohybridním fotokatalyzátoru RP-TiO2. Bylo prokázáno, že červený fosfor funguje jako prekurzor pro citlivost TiO2 na viditelné světlo. Cílem této studie bylo vytvořit nanohybrid RP-TiO2 pro... nano kulový mlýn.
RP je levný a široce dostupný materiál. Lze jej využít v solárních článcích k efektivní přeměně energie. Je výhodný pro fotokatalýzu díky svému velkému povrchu a vysoké rychlosti fotogenerované rekombinace elektronů. Jeho nízká aktivita ve viditelném světle by však mohla omezit jeho použití. V této studii byly zkoumány účinky RP na povrch TiO2 a jeho vliv na zachycování nosičů náboje.
Komerčně dostupný prášek RP a nanočástice TiO2 byly zkombinovány za účelem vytvoření nanohybridu RP-TiO2. K zkoumání tohoto systému byla použita DPV spektroskopie. Tato zjištění ukázala, že RP na TiO2 absorbuje světlo a produkuje silnou intenzitu fotoluminiscence.
Materiál byl mletý po různě dlouhou dobu za účelem vytvoření nanohybridního fotokatalyzátoru. Výsledky ukázaly, že intenzita fotoluminiscence RP-TiO2-12h byla nižší než u P-TiO2. RP-TiO2-12 také produkoval excitonové fotoluminiscenční signály. RP-TiO2-12h měl navíc úzkou pásmovou mezeru, což zlepšilo jeho schopnost absorbovat viditelné světlo.
Fotokatalytický výkon nanohybridu RP-TiO2 byl vylepšen. Zejména vyšší fotokatalytická aktivita RP-TiO2-12h byla přičítána jeho vylepšené schopnosti separovat elektron-děrové páry. RP-TiO2-12h je po katalytické reakci navíc stabilizován. Po třech cyklech vykazuje RP-TiO2-12h dobrou opětovnou použitelnost.
Nanohybridy RP-TiO2 vykazovaly během fotoelektrochemických experimentů rychlý přenos náboje. Je to proto, že přímý přenos nosiče náboje snižuje pravděpodobnost rekombinace fotogenerovaných částic.