Hochenergie-Planetenkugelmühle Beschreibung
Die Hochenergie-Planetenkugelmühle ermöglicht nicht nur eine schnelle und effiziente Zerkleinerung, sondern verfügt auch über hervorragende Zerkleinerungseigenschaften, so dass sie sich für die Zerkleinerung und das Mahlen harter Proben mit großer Partikelgröße eignet. Sie erfüllt eine breite Palette von Verarbeitungsanforderungen der Benutzer. Durch seine geringe Größe und sein geringes Gewicht ist es ideal für den Tischbetrieb in Labors. Das Produkt ist für die Aufnahme von vier Kugelmühlengläsern mit einem Fassungsvermögen von 500 ml oder weniger ausgelegt.
Spezifikationen der Hochenergie-Planetenkugelmühle
Modell
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F-P2000
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Prinzip derVerarbeitung
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Schlagkraft/Reibungskraft
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Eigenschaften derProbe
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Fein
Mittlere und geringe Härte
Spröde
Trocken oder niedrige Viskosität
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Art der Verarbeitung
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Zerkleinerung/Mahlung/Mischung
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Maximale Probengröße
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< 10 mm
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Bereich derProbengröße
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0,1-20 um
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Max. Verarbeitungsvolumen
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2000 ml
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Max. Drehzahl der Kugelmühle
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900 U/min
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Übertragungsmodus
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Europäischer Standard
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Planetenscheibe Bewegungsmodus
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Planetarische Bewegung
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Funktion
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Kontinuierlicher und intermittierender Betrieb
Notstopp
Zeitsteuerung
Speicher für Stromausfall
Schutz vor Überlastung und gefährlichem Betrieb
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Material derKugelmühle
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Wolframkarbid/Zirkoniumdioxid/Agat/Edelstahl/MC-Nylon, etc.
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Anzahl von Kugelmühlen
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4 Stück
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Volumen der Kugelmühle
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500 ml
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Material der Mahlkugel
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Wolframkarbid/Zirkoniumdioxid/Agat/Edelstahl, etc.
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Mahlen Methode
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Trockenmahlung/Nassmahlung
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Elektrische Beschreibung
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100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 250W
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Nettogewicht
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92 kg
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Abmessungen (Länge, Breite und Höhe)
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570*570*420 mm
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Schutzart
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SCHUTZART IP65
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Norm
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CE
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Hochenergie-Planetenkugelmühle Anwendungen
- Pulverbearbeitung: Die Hauptanwendung einer Hochenergie-Planetenkugelmühle ist das Feinmahlen und Homogenisieren von Pulvern. Sie wird häufig bei der Herstellung von Nanopartikeln eingesetzt, wo extrem feine Partikel benötigt werden.
- Material-Synthese: Sie wird bei der Synthese neuer Materialien, einschließlich Legierungen, Keramiken und Verbundwerkstoffen, durch mechanisches Legieren und mechanisches Mahlen eingesetzt.
- Probenvorbereitung: In Laboratorien werden Proben für die Analyse vorbereitet, z. B. für die Röntgenbeugung (XRD), Elektronenmikroskopie oder Spektroskopie.
- Chemische Reaktionen: Es kann für die Durchführung chemischer Reaktionen verwendet werden, die durch die mechanische Energie des Mahlvorgangs erleichtert werden, wie z. B. in der Mechanochemie.
- Biomaterialien: Sie wird für die Herstellung von Biomaterialien verwendet, bei denen die Feinzerkleinerung von Komponenten für die weitere Verarbeitung oder für die Herstellung homogener Mischungen erforderlich ist.
- Forschung und Entwicklung: Wird häufig in der Forschung und Entwicklung für die Entwicklung neuer Produkte oder die Untersuchung von Materialeigenschaften auf Mikroebene eingesetzt.
Hochenergie-Planetenkugelmühlen Verpackung
Unsere Hochenergie-Planetenkugelmühle wird während der Lagerung und des Transports sorgfältig behandelt, um die Qualität unseres Produkts in seinem ursprünglichen Zustand zu erhalten.
FAQs
Q1: Wofür werden Fräsmaschinen verwendet?
Fräsmaschinen werden eingesetzt, um eine Vielzahl von Materialien präzise zu formen, zu gestalten und zu bearbeiten. Sie werden häufig in der Fertigung eingesetzt, um überschüssiges Material zu entfernen, komplexe Formen zu erstellen und enge Toleranzen einzuhalten. Fräsmaschinen sind vielseitige Werkzeuge, die Aufgaben wie Schneiden, Bohren, Aufbohren und Konturieren übernehmen können.
F2: Was sind die verschiedenen Arten von Fräsmaschinen?
Es gibt mehrere Arten von Fräsmaschinen, darunter Vertikalfräsmaschinen, Horizontalfräsmaschinen und Portalfräsmaschinen. Vertikalfräsmaschinen haben eine vertikal ausgerichtete Spindel, die das Schneidwerkzeug auf und ab bewegt. Horizontalfräsmaschinen haben eine horizontal ausgerichtete Spindel und werden in der Regel für größere, schwere Anwendungen eingesetzt. Gantry-Fräsmaschinen haben eine Brückenkonstruktion, die die Spindel stützt und eine präzise Bewegung in mehrere Richtungen ermöglicht.
F3: Welche Materialien können mit Fräsmaschinen bearbeitet werden?
Fräsmaschinen können eine Vielzahl von Materialien bearbeiten, darunter Metalle, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Holz. Zu den gängigen Metallen, die von Fräsmaschinen bearbeitet werden, gehören Stahl, Aluminium, Messing und Titan. Auch Kunststoffe wie Acryl, Polyvinylchlorid und Nylon können gefräst werden. Darüber hinaus können Fräsmaschinen Verbundwerkstoffe wie Kohlefaser und Glasfaser sowie Holz und andere organische Materialien formen und bearbeiten.