実験用ジェットミル

実験室用ジェットミルとは何ですか?

実験用ジェットミル これは、乾燥粉末をサブミクロンから低ミクロン範囲まで超微粉砕するために設計された、コンパクトで高精度な流体エネルギー粉砕システムです。従来の機械式ミルとは異なり、高速圧縮空気または不活性ガスを使用して高速回転します。 粒子同士の衝突, 発熱と研削媒体の汚染を完全に排除します。.

  • ミクロンレベルの精度: 目標粒子サイズ($d50$)を達成する 0.5~15ミクロン.

  • ゼロ汚染: メディアフリー処理により、材料の絶対的な純度が維持されます。.

  • 熱安全性: 天然ガスの膨張は処理温度を低く保つため、熱に弱い粉末の処理に最適です。.

実験室用ジェットミルの動作原理

理解する方法 実験室用ジェットミル 動作原理は、流体エネルギーという一つの核心的な概念に集約されます。機械的な刃や重い粉砕媒体に頼るのではなく、当社の実験室規模のシステムは高圧ガス流を利用して、粒子サイズをクリーンかつ効率的に縮小します。.

圧縮空気流体エネルギー粉砕

当社のシステムは、圧縮空気または不活性ガスを利用し、精密に設計されたノズルを通して超音速で加速させます。.

  • 高運動エネルギー: 圧縮された空気はチャンバー内で膨張し、圧力を直接高速エネルギーに変換する。.

  • 自然な冷却効果: 空気の急速な膨張により、運転中のチャンバー温度が低下する。.

  • 熱保護: 熱に弱い化合物は、熱分解から完全に保護されます。.

粒子間衝突過程

研削ゾーン内部では、対向する高速空気噴射によって、供給された粒子が互いに直接衝突するように強制される。.

  • 培地汚染ゼロ: 粒子同士が擦れ合うことで摩耗するのであって、鋼球や回転翼と擦れ合うことは決してない。.

  • 最高純度: 金属や化学物質による相互汚染のない、純粋で汚染されていない粉末が得られます。.

  • 一貫した微粉化: 高衝撃衝突は、頑丈な材料を急速にサブミクロンサイズまで分解する。.

実験室用ジェットミルの主な種類

異なる材料や研究目標には、それぞれ異なるフライス加工メカニズムが必要です。専門メーカーとして、当社は主に3種類のフライス加工メカニズムを設計しています。 実験室用ジェットミル 特定の研究開発要件、バッチサイズ、および粒子削減目標に適合させるため。.

実験室用ジェットミルの応用

ジェットミルアプリケーション

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