Bolygógolyó őrlőgép
Leírás
Műszaki paraméterek
Bolygógolyó őrlőgépSzéles körben használják az anyagtudományban, a kémiában, a geológiában, a kohászatban, az elektronikában, az orvostudományban és más őrlési és keverési berendezésekben. Alapvető alapelve a bolygómozgáson alapul, a fő lemez forradalmának komplex mozgásán és a golyó malomtartályának forgása révén a malomgömb nagy energiájú ütést és súrlódást eredményez a tartályban, és megvalósítja az anyagok ultrainformációját és egységes keverését. A berendezés nagy hatékonyságáról, kis tétel méretéről és sokoldalúságáról ismert, és különösen alkalmas a csúcskategóriás kutatási területekre, például a nanoanyagok készítésére, az ötvözet szintézisére és a katalizátor fejlesztésére.
A magjában a "bolygómozgás" kialakítása van: a fő lemez a központi tengely körül forog a forgási sebességnél, míg a golyó malom a saját tengelye körül fordított módon forog a forgási sebességnél. Ez a kompozit mozgás miatt az őrlő golyó komplex pályát képez a tartályban, beleértve a parabolát, a hélixet stb., Ami nagy frekvenciájú ütést és nyíróerőt eredményez. A tanulmányok kimutatták, hogy a forradalom forgási sebességének (ω/ω) a forgáshoz általában 1: 2, ami maximalizálhatja az energiaátadási hatékonyságot.
Paraméter


Alkalmazható anyagkészítés
Nagy energiájú golyó maró és keverési képességei miatt,psorozatbmindenmEllázozó gépekszéles körben használják különféle anyagok előkészítéséhez, különösen a nano- vagy mikron szintű anyagok finomításának szükségességében. Az alábbiakban a fő alkalmazási területek:




1. Nanomatermékek előkészítése
Fém nanorészecskék: A fémport nagy energiájú gömbmarással finomítják nanométer szintre, amelyet katalizátorban, elektronikus anyagokban és egyéb mezőkben használnak.
Kerámia nanomatermékek: Készítsen elő nano-kerámia porokat, például alumínium-oxidot, cirkóniumot, szilícium-nitridet stb.
Kompozit nanomatermékek: Különböző anyagok, például fém mátrix kompozit anyagok, kerámia mátrix kompozit anyagok stb.
2. Ötvözet anyag szintézise
Amorf ötvözet: A mechanikus ötvözés (MA) technológián keresztül különféle fém- vagy nemfémes elemeket keverünk össze, hogy kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkező amorf ötvözetek előállításához.
Magas entrópia ötvözet: A magas entrópia ötvözet előállítása, amely különféle fő elemekből áll, kiváló szilárdság és magas hőmérsékleti stabilitás.
Intermetallos vegyületek: szintézis, például Nial, Tial és más intermetall-vegyületek, amelyeket a magas hőmérsékletű szerkezeti anyagokban használnak.
3. Energiaanyagok
Lítium-ion akkumulátor anyagai: Pozitív anyagok (pl. LifePo₄, NCM) és negatív anyagok (pl. Grafit, szilícium-alapú anyagok) előállítása. A részecskeméret eloszlását és az anyagok elektrokémiai tulajdonságait a golyó marás javítja.
Szuperkondenzátor anyagok: Készítsen szénalapú anyagokat (például aktivált szén-, grafén) és fém-oxidokat (például MNO₂, RUO₂) a kondenzátorok energia sűrűségének és teljesítmény-sűrűségének javításához.
Üzemanyagcellás katalizátorok: Készítsen elő platina-alapú és platina ötvözet katalizátorokat a protoncserélő membrán üzemanyagcellák (PEMFC) oxigén redukciós reakciójára (ORR).
4. Elektronikus anyagok
Elektronikus kerámia: A ferroelektromos kerámia anyagokat, például a Batio Titanate -t (Batio) és az ólom cirkonát -titán (PZT), kondenzátorokban és érzékelőkben való felhasználásra készítették.
Mágneses anyagok: A ritkaföldfémek állandó mágneses anyagok, például az NDFEB (NDFEB), a Samarium Cobalt (SMCO) stb.
Félvezető anyagok: Széles sávú résű félvezető anyagok, például gallium -nitrid (GaN) és szilícium -karbid (SIC) előállítása az elektronikus eszközökhöz.
5. Biomedicinális anyagok
Kábítószer-hordozó: A gyógyszert polimer anyagokkal (például polilikus sav-glikolsav-kopolimer, PLGA) keverik össze, hogy előkészítsék a nano-drog hordozókat a gyógyszerek célzásának és biohasznosulásának javítása érdekében.
Bioaktív anyagok: biokerámia anyagok, például hidroxiapatit (HA) előállítása a csontok javításához és a szövettechnikához.
Enzim immobilizáció: Az enzimet összekeverik a hordozóanyaggal az immobilizált enzim előkészítéséhez az enzim stabilitásának és újrafelhasználhatóságának javítása érdekében.
6. Környezeti anyagok
Adszorpciós anyagok: Készítsen elő porózus anyagokat, például aktivált szén, zeolit stb., A szennyvízkezeléshez és a levegő tisztításához.
Fotokatalitikus anyagok: fotokatalizátorok, például titán -dioxid (TIO₂) előállítása a szerves szennyező anyagok lebomlásához.
Heavy Metal Adszorbens: Készítsen elő, például vas, mangán alapú adszorbens, amelyet a nehézfémionok vízben történő eltávolítására használnak.
7. ásványi anyagok és geológiai anyagok
Ásványi por: Az ércet a mikron vagy a nano skálára őrlik az ásványi anyagfeldolgozás és az erőforrások visszanyerése céljából.
Geológiai minta előkészítése: Készítsen elő kőzet-, talajt és más geológiai mintákat a geokémiai elemzéshez és a környezeti megfigyeléshez.
8. polimer anyagok
Polimer nanokompozitok: A nano-töltőanyagokat (például szén nanocsöveket, grafént) egy polimer mátrixdal keverik össze, hogy javítsák az anyag mechanikai tulajdonságait és funkcionalitását.
Polimer ötvözet: A különböző polimerek keverékeinek előállítása az anyagok kompatibilitásának és tulajdonságainak javítása érdekében.
9. Élelmiszer- és mezőgazdasági anyagok
Élelmiszer-adalékanyagok: A nyomelem-adalékanyagok, például a nano méretű kalcium és a vas előkészítése az élelmiszer táplálkozási értékének javítása érdekében.
Peszticid hordozó: A növényvédő szerek és a hordozó anyagok keverednek a lassú kiadású peszticidek előállításához és a peszticidek felhasználási sebességének javításához.
10. Egyéb speciális anyagok
Súrlódási anyagok: például a réz- és a vas alapú súrlódási anyagokat készítik a fékbetétekhez és a tengelykapcsolókhoz.
Magas hőmérsékletű szerkezeti anyagok: kerámia anyagok, például szilícium-karbid (SIC), szilícium-nitrid (si₃n₄) előállítása az űr- és energiafelhasználáshoz.
A bolygógömb malom előnyei
Nagy hatékonyság
Az ultrafinom összetörése és az anyagok egyenletes keverése rövid idő alatt elérhető.
Irányíthatóság
Az anyag részecskemérete és tulajdonságai pontosan szabályozhatók az őrlési idő, a sebesség és a pellet arány beállításával.
Sokoldalúság
Különféle anyagok elkészítésére alkalmas, beleértve a fémeket, kerámiákat, polimereket, kompozit anyagokat stb.
Alkalmazási óvintézkedések
Szennyezés ellenőrzése
A nagy tisztaságú anyagokhoz nagy tisztaságú gömbcsiszoló tartályokat és golyókat kell használni a szennyeződések bevezetése érdekében.
Hőmérsékleti szabályozás
Magas hőmérséklet előfordulhat a nagy energiájú golyó őrlés folyamatában, és hűtési intézkedéseket kell tenni az anyagfázis átmenetének vagy oxidációjának megakadályozása érdekében.
Biztonsági védelem
Viseljen védőfelszerelést működés közben, hogy elkerülje a por inhalációját és a mechanikai károkat.
Bolygógolyó őrlőgépSzéles körű alkalmazási kilátással rendelkezik az anyagtudomány területén, és fontos eszköz a nagy teljesítményű anyagok előkészítéséhez.
Műszaki paraméterek és teljesítménynövekedések
Műszaki paraméterek
Feszültség: 220VAC (egyfázisú) vagy 380 VAC (háromfázisú), különféle laboratóriumi vagy ipari forgatókönyvekhez.
Átviteli mód: Gear -meghajtó a fő lemez és a golyó malomtartály szinkron és stabil működésének biztosítása érdekében.
Motor teljesítmény: 0.
Forradalmi sebesség: 50-450 RPM (állítható), a frekvenciaváltón keresztül a lépés nélküli sebességszabályozás elérése érdekében.
Forgatási sebesség: 100-900 RPM (állítható), a sebességarány (forradalom: forgás) általában 1: 2, optimalizálja az őrlési hatékonyságot.
Sebesség pontosság: ± 0.
A golyó malomtartály anyag: rozsdamentes acél, achát, cirkónium, karbid stb., A különböző anyagjellemzőkhez alkalmas.
A golyó malomtartály térfogata: 50 ml-2L. Opcionális, maximális teljes mennyiség 200L-ig (multi-tank kombináció).
Mintaterhelés: A túlterhelés elkerülése érdekében nem haladja meg a csiszoló tartály térfogatának 2/3 -án az őrlemény mennyiségének 2/3 -at.
Táplálkozási részecskeméret: A talaj anyagának 10 mm-nél kisebb vagy egyenlő, a nagy anyagok előkezeléséhez más vagy 3 mm-es anyagoknak kell lennie.
Kibocsátási méret: 0.
Csiszológömb specifikáció: Átmérő 0.
Munkakörnyezet: Támogassa a vákuumot, az inert gázt, az alacsony hőmérsékletet (-196 fok) és a magas hőmérsékletet (kevesebb vagy egyenlő, mint 200 fok).
Biztonsági funkció: Túlterhelésvédelem, vészhelyzeti leállítás, memória kikapcsolása, a biztonságos működés biztosítása érdekében.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teljesítménynövekedés
Bolygómozgás kialakítása: A fő lemez forradalmának és a gömbmalom-tartály forgásának komplex mozgása nagyfrekvenciás ütést és nyíróerőt eredményez, és az őrlési hatékonyság 3-5 -kor magasabb, mint a hagyományos golyó malomé.
Nagy energiájú kimenet: A vonal gyorsítása 10 m/s -ig, olyan kemény őrlési anyagokhoz, mint a karbid és a kerámia.
Nano-méretű őrlés: A sebesség és az idő optimalizálásával a nanoanyagok, amelyeknek a részecskeméret kisebb vagy egyenlő, vagy azzal egyenlő, mint 0. 1 μm felkészülhet a nagy pontosságú kísérletek igényeinek kielégítésére.
Egységes keverés: Az anyagot többdimenziós erőnek vetik alá a tartályban, és a keverési egységesség nagyobb vagy 99%-nál nagyobb, ami alkalmas a precíz ötvözetek és összetett anyagok előállítására.
Több üzemmódú működés: száraz őrlés, nedves őrlés, alacsony hőmérsékletű őrlés, alkalmas a különböző anyagjellemzőkre.
Skálázhatóság: Az egy tartály-több tartály kombináció, a térfogat-bővítés 50 ml-ről 200 l-re, hogy megfeleljen a laboratóriumnak az ipari termelési igényekhez.
Teljesen zárt szerkezet: Az anyagok oxidációjának és szennyezésének megakadályozása, különösen az orvosi és elektronikus anyagok esetében.
Inert gázvédelem: Vákuumszivattyúval és gáztöltő rendszerrel felszerelve a tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagok kockázatának elkerülése érdekében.
Automatizálás -vezérlés: Integrált változó frekvenciakebesség -szabályozás, pozitív és negatív kapcsoló, időzített leállítási funkció, egyes modellek érintőképernyővel és adatfelvételi modullal vannak felszerelve.
Könnyű karbantartás: A moduláris kialakítás, alkatrészek (például csapágyak, fogaskerekek) viselése gyorsan cserélhető, csökkentve a karbantartási költségeket.

Alkalmazási mezők
Anyagtudomány: nanomatermékek, amorf ötvözetek, kerámia nanopowder előkészítés.
Kémiai tervezés: A katalizátor és a polimer nanokompozit anyagok szintézise.
Biomedicina: gyógyszer nanokarrátorok és bioaktív anyagok előkészítése.
Geometallurgia: ásványi elemzés, nemesfémek kivonása.
Tipikus esetek
1. eset: A karbid csiszolása nanométer szintre, a részecskeméret d 50=50 nm, csak 4 órát vesz igénybe.
2. eset. A LIFEPO₄ pozitív elektróda anyag előállítása. A D90 részecskemérete kevesebb vagy azzal egyenlő, mint 200 nm. Az akkumulátor kapacitása 15%-kal nőtt.
3. eset: Csiszolja a lítium fémet inert gázvédelem alatt az oxidáció elkerülése és a 99,99% tisztaság elérése érdekében.

Összefoglalás
Abolygógolyó őrlőgépvált az anyagkutatás és fejlesztés, valamint az ipari termelés alapvető berendezései. A jövőben az intelligens és zöld technológiák integrációjával az eszköz nagyobb szerepet játszik a nanoanyagok, az új energia, az orvosbiológiai és más területeken.
Népszerű tags: Bolygógömb -marógép, Kína bolygógolyó marógép gyártói, beszállítók, gyár
Egy pár
Nagy energiájú bolygógolyó malomKövetkező
Egyszerű centrifuga gépA szálláslekérdezés elküldése















