Domů > seznam představení
Prášky ve formě známé jako nanočástice planetárního kulového mlýna vznikají, když se materiály v mlýně rozemílají na stále menší kousky. Obvykle se jedná o částice o velikosti od 0.001 do 0.01 mikronu v průměru. Díky tomu jsou mimořádně malé a mají potenciál být mimořádně prospěšné v široké škále kontextů. Studie využívající rentgenovou difrakci prokázaly, že tyto částice mají relativně vysokou krystalinitu. Díky tomu jsou vynikající volbou pro obrábění mnoha součástí, včetně keramiky, kovů a slitin. Hustota těchto mikroskopických částic je navíc relativně nízká, což přispívá k tomu, že jsou obvykle poměrně cenově dostupné.
Při výrobě nových hybridních materiálů lze využít mechanochemickou funkcionalizaci grafenových nanočástic a zabudování těchto grafenových nanočástic do mřížkové struktury feritových nanoprášků. Je možné, že tímto postupem by mohl vést k vývoji inovativních hybridních materiálů pro použití v energetické a elektrochemické oblasti.
Pomocí mechanochemického planetární kulová fréza Touto metodou jsme byli schopni pro tento výzkum vyrobit nanokompozity oxidu grafenu a Fe3O4. K popisu výsledného kompozitu byla použita Ramanova spektroskopie a rentgenová difrakce. Náš tým dále zkoumal magnetické vlastnosti nanokompozitu GO-Fe3O4 z hlediska jeho potenciálního využití v hypertermii a léčbě rakoviny.
Ve srovnání s nemletými vzorky vykazoval oxid grafenu-Fe3O4 mnohem vyšší úroveň magnetizace. Za příčinu tohoto jevu byla považována interakce CL-20 s kyslíkatými funkčními skupinami v GO. Výroba kompozitů CL-20/GO je umožněna přítomností těchto funkčních skupin. Bylo prokázáno, že kompozity mají výrazně sníženou citlivost na náraz, což nakonec vedlo ke snížení míry poškození buněk HeLa.

Kuličkové mletí je dobře známá metoda syntézy částic. Zahrnuje cyklickou deformaci práškových částic a také srážky práškových kuliček s jinými práškovými kuličkami. Tento postup využívá řadu různých způsobů. Jednou z nejběžnějších metod je však mechanické legování.
V tomto výzkumném projektu bylo k výrobě nanokrystalických sloučenin YBa2Cu3O7-y (Y-123) použito vysokoenergetické kulové mletí. Dopad laboratoř planetárních kulových mlýnů Je zkoumán vliv nastavení na morfologii polykrystalického Y3Ba5Cu8Oy, schopnost pinového toku a zvýšení kritické hustoty proudu.
Podle zjištění může jemnozrnná mikrostruktura Y3Ba5Cu8Oy vytvořená kulovým mletím přispívat k optimálnímu pinningu magnetického toku. Kromě toho se v důsledku přítomnosti této mikrostruktury může zvýšit kritická proudová hustota magnetického pole. Díky tomu se může zvýšit kapacita supravodičů pro pinning magnetického toku.

V článku je podrobně popsán proces výroby intermetalických nanočástic (NP) g-Al12Mg17 s využitím mechanického a planetárního kulového mletí. Pro charakterizaci NP byla použita rentgenová difrakce (XRD) a jejich fáze a mikrostruktura byly analyzovány ve vztahu k litým ingotům Al12Mg17.
Intermetalické materiály známé jako nanočástice g-Al12Mg17 jsou nově objeveným typem. Mají strukturu zvanou tělesocentrovaná kubická fáze a každá buňka má 58 atomů. Tato fáze je mimořádně tvárná a díky své rozsáhlé doméně složení se může deformovat do mnoha různých tvarů. Má hustotu pouze 2.05 gramu na centimetr krychlový. Kromě toho je její hodnota pevnosti, měřená v MPa, 325.
Jedno planetový kulový mlýn a k výrobě těchto nanočástic se používají kulové mlýny SPEX. Částice se během procesu mechanického legování zahřívají v elektrické odporové tavicí peci, čímž vzniká slitina hliníku a hořčíku. Po vychladnutí se roztavená slitina zpracuje v kulovém mlýně.

Planetární kulové mlýny se již mnoho let používají ke zmenšení velikosti částic v laboratorním měřítku. Abychom určili vlastnosti těchto mlecích nástrojů... planetový kulový mlýn pro laboratořBylo navrženo několik různých analytických metod. V této analýze se primárně zaměřujeme na poměr plnění a výtěžnost. Kromě toho diskutujeme o tom, jakými faktory zpracování ovlivňují konečný výsledek.
FTIR spektra materiálů byla stanovena a analyzována pomocí spektrofotometru Bruker Tensor 27, ke kterému bylo připojeno diamantové ATR příslušenství. Prodejcem tohoto konkrétního zařízení je společnost Malvern Instruments. Na proces přípravy nanokatalyzátoru Sono-Fenton z přírodního martitu byla aplikována metoda infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací, která využívá infračervené záření ke studiu složení vzorku. Tato metoda byla zvolena, protože k provedení analýzy využívá infračervené záření.
Pro výrobu slitiny YBCO byl použit prekurzor sestávající z prášku Y2O3, Ba2CO3 a CuO. Žíhal se při teplotě 950 stupňů n. l. Poté byla slitina podrobena úpravě, která zahrnovala aplikaci vodného roztoku methanolického roztoku DPPH za účelem odstranění stopových nečistot.
Výrobní závod společnosti Tencan se rozkládá na celkové ploše 20 000 metrů čtverečních a její výzkumné a vývojové centrum zabírá 2 000 metrů čtverečních. To zaručuje, že společnost Tencan je schopna uspokojit všechny požadavky. Vertikální planetární kulový mlýn pro výrobu kritéria, která mohou mít zákazníci. Společnosti Tencan bylo uděleno více než třicet patentů a spolupracuje s dvaceti lékaři z pěti nejprestižnějších světových univerzit.
Výroba stroje na prosévání prášku Zařízení, technologie a práškové materiály jsou hlavním zaměřením obchodních aktivit společnosti. Mezi naše hlavní obory podnikání patří výroba laboratorních kulových mlýnů, drtičů a frézek, třídičů, míchacích a míchacích zařízení a dalších typů laboratorního vybavení, jako jsou rukavicové boxy a výzkumné přístroje.
Společnost CHANGSHA TIANGCHUANG POWDER TECHNOLOGY CO. LTD získala mimo jiné certifikace jako ISO9001, CE a SGS. Kromě toho vlastní více než 40 patentů na různé technologie, které jsou chráněny vlastními jedinečnými právy duševního vlastnictví. Vláda ji uznala jako high-tech. stroj na míchání práškových směsí firma působící v provincii Hunan.
Klíčové skupiny klientů tvoří univerzity, výzkumné ústavy a technologické podniky. Tyto výrobci práškových míchaček Firmy mají více než 20 000 zákazníků po celém světě a vyvážejí své produkty do více než 60 zemí.
V procesu charakterizace materiálů se využívá technika známá jako rentgenová difrakce (XRD). Je to metoda, kterou lze použít ke zkoumání struktury i morfologie krystalů a částic. Provádí se srovnání výsledků XRD s optickými a elektrickými vlastnostmi materiálů. Technika rentgenové difrakce je účinnou metodou pro analýzu nanočástic, krystalických zrn a mikrostruktur minerálů a kovů.
Prostřednictvím použití vysokoenergetický planetární kulový mlýn Procesem byly úspěšně vyrobeny nanokrystalické částice g-CuSe. Rozměry hotového produktu jsou znatelně kompaktnější než u standardního NM. To vedlo ke snížení jak měrného odporu, tak vodivosti materiálu. Kromě toho byla v dané oblasti zaznamenána vyšší teplota.
Prekurzorový prášek YBCO byl vytvořen smícháním vysoce čistého Y2O3, Ba2CO3 a CuO, které byly získány z několika komerčních zdrojů, za účelem přípravy CuSe. Po smíchání těchto prášků v hmotnostním poměru 1:2.4 byly podrobeny sérii mlecích procesů, které trvaly různě dlouho, ve vysokoenergetickém planetárním kulovém mlýně.