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机械研磨
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机械研磨相关的方案
研磨应用的珠穆朗玛峰——SPEX机械合金化
机械合金化是一个复杂的过程,要获得理想的相和微观结构非常困难,因此机械合金化也被称之为研磨应用的“珠穆朗玛峰”。SPEX发明了三维∞ 式研磨方式,高能效,可连续工作10000分钟,完美契合机械合金化需求,在研磨界没有其他厂家的性能与之匹敌。
SPEX8000系列高能球磨机——真正实现机械合金化和纳米级研磨
1.三维∞ 形运动高能效球磨;研磨能量输入是行星式二位运动的6-8倍,热生成比低,降低热效应。可快速将硬性和脆性样品研磨至粉末。2.唯一可实现机械合金化和纳米研磨的球磨机;超强研磨能力,机械工作耐久性达10000min,保证了机械合金化的有效性。
机械研磨和后续煅烧对锂铁氧体形成的影响
研究了机械研磨和后续煅烧对摩尔比为2.5:1的α -Fe2O3和Li2CO3的混合物锂铁氧体形成的影响。发现预研磨可以显著降低锂铁氧体LiFeO2和LiFe5O8形成的温度。根据球磨时间和冷却机制,发现LiFe5O8在从约1000℃冷却时发生产品从α 到β 的相变过程。
弗尔德仪器:机械研磨的方法合成纳米晶体Al-Si–Fe-X合金粉末
使用机械合金的方法将Al-17Si-5Fe-3.5Cu-1.1Mg-0.6Zr粉末快速合金化。在研磨的过程中加入不同的添加剂对样品的微结构和硬度都有很大影响。
研磨时间对机械化学合金Ni50Ti50的结构和参数影响
Pulverisette7行星式研磨机可调转速,具有更高的研磨能量,可根据研磨的需求,选择不同材质的罐体,罐体可充入惰性气体保护,且泄压阀能保证压力处在安全范围。利用行星式研磨机对Ni粉和Ti粉进行研磨制备,增加研磨时间,会形成非晶形的B19,B2,FCC-Ni,HCP-Ti固溶体,当内部应变增加时,微晶大小会降到纳米级别,并且长时间的研磨,塑性变形会导致HCP-Ni比FCC-Ni更多的堆叠错误,会形成大量非晶形的结构微晶。
铁铊铜(FeTaCu)机械合金制备
汞齐等合金在齿科或不锈钢领域有着广泛应用,传统制备方式是高温熔融而成。如果制备量很少,或者高温无法熔融样品,那么则要选择机械方式制备。——球磨仪就是一个理想的选择方案。球磨仪能在研磨过程中提供撞击力和摩擦力,机械合成法也非常适用于机械化学,如引发非溶剂环境下的化学反应。
行星式球磨仪在机械合金化和纳米材料制备领域的应用
在科研领域,行星式球磨仪有着非常广泛的应用,它可以对软性、硬性、脆性及纤维性样品进行研磨(干磨或湿磨)及混合处理,在很多实验室,行星式球磨仪通常也被用来研磨土壤、矿石、陶瓷、煤炭、水泥熔渣、肥料、木炭等样品,但基于其特殊的工作原理,行星式球磨仪可发挥的作用远不止磨碎这么简单,今天我们一起探讨下行星式球磨仪在机械合金化领域、纳米材料领域的应用。
口腔膜剂机械性能简析
口腔膜剂是指药物与适宜的成膜材料经加工制成的膜状制剂,供口服和粘膜使用。良好的机械性能能防止膜剂使用中撕扯破损,保持膜剂的完整性和剂量的准确性。成膜材料、膜剂的厚度以及增塑剂都是膜剂机械性能的影响因素,通过科学的性能检测能实现膜剂机械性能的合理控制。
机械合金法制备过饱和铌铜固溶体
机械合金化可以制备高强度和高导电性的合金。在研究中,铜中添加5、10和20 at.%Nb,使用行星球磨仪机械合金化。Cu–Nb相图显示了固态互溶力低到可以忽略,但高能球磨可大大扩展固溶区。此前,有人观察到铌在研磨过程中部分溶解在铜晶格中。本实验表明,如果采用适当的机械合金化方法,溶解极限可以扩展到高达10at.%Nb的过饱和铜固溶体。使用扫描电镜和透射电子显微镜(TEM)以及X射线衍射(XRD)分析观察了粉末微观结构的变化。在Cu–5at.%Nb和Cu–10at.%Nb的情况下,30小时碾磨后获得均匀的单相组织元素Nb不再被检测到,表明形成了亚稳态过饱和Cu-Nb固溶体。
弗尔德仪器:对用机械化学研磨方法从无定型相产生铌酸镁晶体的研究
本文研究了高效球磨和持续退火对氧化镁和氧化铌混合物的影响。X射线的测量结果表明,当研磨达到5小时时,无定型相产生,而随着研磨时间的增加铌酸镁晶体从无定形相中析出。在500摄氏度进行退火后,结晶现象尤为明显。高密度铌酸镁晶体需要在1100摄氏度退火得到。
弗尔德仪器:使用原子力显微镜研究在机械合金过程中Fe-Cr 纳米晶体的结构变化
使用机械研磨的方法合成Fe-10Wt Pct Cr利用原子显微镜研究Fe-Cr在研磨过程中固体熔融态时的相转变过程
弗尔德仪器:通过声波显微镜研究纯金属钛粉和钛粉以及铁-铜合金的纳米晶体机械性能
众所周知机械研磨的方法是制备纳米晶体粉末合金的通用方法。材料的机械特性通过高频声波显微镜研究。对于合金来说,事实证明经典的声波公式可用于计算铁-铜纳米晶体的弹性恒量。
高压微射流与机械咬合团聚颗粒分散
对于颗粒表面不平滑引起的机械咬合力而形成的团聚来说,化学方式基本无效;而一般的物流分散研磨起到的效果也是有限的。特别是对于微米级或亚微米级的物料,即使添加合适的分散剂,往往也收效不大。所以我们需要的是一种采用高能量的物理分散方式来进行该类物料的处理
口腔膜剂介绍以及机械性能检测方法
口腔膜剂是指药物与适宜的成膜材料经加工制成的膜状制剂,供口服和粘膜使用。良好的机械性能能防止膜剂使用中撕扯破损,保持膜剂的完整性和剂量的准确性。成膜材料、膜剂的厚度以及增塑剂都是膜剂机械性能的影响因素,通过科学的性能检测能实现膜剂机械性能的合理控制。
使用行星式高能球磨机通过氢诱导机械合金的方法合成纳米无定形Mg2NiHx脱氢性质的研究
近年来,纳米晶体材料作为氢储存材料的研究成为学者们关注的重点。尤其是达到纳米晶体结构的镁合金可使氢化作用显著增加。本研究通过采用室温,在高压氢气氛保护作用下,通过96小时的实验,使用行星式高能球磨机,用氢诱导机械合金的方法将镁(Mg)和镍(Ni)金属条合成了Mg2NiHx纳米晶体材料。其中,球料比(BCR)分别为30:1和66:1,使用X射线衍射(XRD)和扫描电镜的方法(TEM)的方法测量了样品的最终粒度,通过TGA测量吸附氢的量 (AHC) 。使用的等温热重分析法 (ITGA) 和压力合成等温线分析 (PCI) 计算了脱氢动力学参数和活化能。 X射线衍射(XRD)和扫描电镜的方法(TEM)的数据说明,当球料比(BCR)增加时,Mg2NiHx的峰值也会相应增宽,并且颗粒形成小于10 nm纳米晶体无定形相。等温热重分析法 (ITGA) 和压力合成等温线 (PCI) 分析显示纳米晶体的脱氢动力学参数显著增加。结果显示:球料比(BCR)主要影响纳米晶体相的粒度和片断,以及吸附氢的量 (AHC) 的脱氢动力学参数。 本实验采用了德国 Fritsch 公司的四罐行星式高能球磨机 ”Pulverisette 5” ,采用不锈钢的研磨装置,在2 Mpa 的氢气(纯度:99.9999%)环境中,采用球料比(BCR)为30:1和66:1两种比率,在200 rpm 的转速下研磨96h。 具体的研磨粉碎实验方法及相关实验数据,欢迎您来电话与北京飞驰科学仪器有限公司取得联系。
农业机械化种子摩擦系数的重要性及测试方法
现代化农业中,机械自动化是其重要标志,种子的清选、运输和播种通过机械手段实现后,为粮食增产、农民增收做出了重要贡献。种子作业机械的运转中,机械表面材料与种子表面发生相互摩擦,其摩擦性会对种子的清选、输送、播种效率产生影响,因此也是机械表面选材和参数确定重要参考依据。
微波消解机械摩擦片
摩擦片是指芯片和摩擦衬片或摩擦材料层组成的组件,广泛应用于机械工程、机械零件和离合器领域。摩擦离合器除完成主轴正、反转切换,还能当制动器用。摩擦片在使用过程中,局部高温和材料软化是产生磨损的重要原因。因此,要恢复和提高摩擦片的使用寿命,应在保持摩擦片一定的摩擦系数的条件下,采用耐高温、高强度表面材料。为检测机械摩擦片中的无机元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
用机械合金化方法制备Ni-Al系金属间化合物
用球磨机分别对Ni-50at.-%Al和Ni-25at.-%Al混合粉末进行机械合金化,并对Ni3Al预合金粉末进行高能球磨,观察了粉末的金相组织,测定了粉末的硬度、平均直径和晶粒尺寸,并作了XRD物相分析。结果表明,经3h研磨,Ni-25at.-%Al混合粉末成为无序的亚稳定Ni固溶体,而Ni3Al预合金粉末由L12型长程有序金属间化合物转变为fcc无序固溶体;球磨更长时间,则形成纳米晶。
检测CMP Slurry研磨液中的尾端部分
化学机械抛光/研磨(CMP)是一种广泛应用于微电子工业,结合化学和机械力使表面光滑的过程。slurry研磨液的粒径分布是控制研磨过程是否成功的关键参数。一些大颗粒可能会刮伤晶片或光驱的表面,降低其产量和利润。AccuSizer® 粒径及浓度分析仪具有检测出少数在CMP生产过程中可能产生损害的大粒子的能力。
使用液氮低温冷冻研磨仪对塑料手机支架进行研磨实验操作效果
净信冷冻研磨仪可对塑料手机支架进行研磨工作,以便老师更好的研究塑料样品,塑料按使用性能和用途可分为通用塑料及工程塑料两类,通用塑料指一般用途的塑料,其用途广泛、产量大、价格较低,是建筑中应用较多的塑料,工程塑料是指具有较高机械强度和其他特殊性能的聚合物。
行星式球磨仪BR40关于饲料添加剂的研磨方案
BR40适用于对细度要求较高的应用场合,而且能满足胶体研磨的技术要求,其能量输入甚至满足机械法制备合金的要求。在极大的离心力作用下,行星式球磨仪产生极高的粉碎能量,可将样品研磨至微米/纳米级别。
用高能球磨机SPEX 8000研磨制备纳米级颗粒
SPEX —— 是闻名遐迩的三维∞形运动球磨机的发明者,60 年球磨机生产经验,享誉全球,技术卓越领先。唯一成功实现机械合金化和纳米研磨的高能球磨技术。SPEX 能效高,速度快,研磨效果好,是当之无愧以性能杰出的世界顶级球磨机,其超强性能处于世界第一水平。
净信浸入式液氮冷冻研磨仪关于研磨塑料粒子的实验
实验目的:将塑料粒子进行研磨粉碎,由于客户样品比较坚韧,添有增塑剂,样品处理难度很大,故客户选择上海净信浸入式液氮冷冻研磨仪进行样品前处理。客户相关介绍、课题组、研究方向介绍:微谱,大型研究型检测机构。微谱拥有化学、材料、机械物理、可靠性、食品、环境、医药、微生物、动物安评、化妆品功效评价等多个专业实验室。实验地点,实验材料器材:上海净信工厂实验室,JXFSTPRP-MiniCL浸入式液氮冷冻研磨仪、研磨罐、开罐器,保温桶等试验器材;
沙土与岩石研磨解决方案
颚式破碎仪适合对中硬性、硬性、脆性和硬韧性的材料进行快速且温和的粗破碎和预粉碎处理;行星式球磨仪适用于对细度要求较高的应用场合,而且能满足胶体研磨的技术要求,其能量输入甚至满足机械法制备合金的要求,筛分仪是一款对固体颗粒进行筛分和分级的仪器,所产生的三维筛分运动使筛分物能够得以精确地分级。
GB 6672-2001塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法
GB 6672-2001塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法:
旭鑫盛科中药样品研磨粉碎制备方案
1.快速高效的两级式粉碎,一步完成粗粉碎和细粉碎2.干磨,冷冻研磨均可3.防回溅进料口,安全开关和机械锁,双重保证实验人员安全4.液晶触摸屏操作方式,操作简单方便
河蟹-中硬性样品研磨解决方案
AM600刀式研磨仪,处理中硬性的样品。河蟹样品尺寸较大,将样品处理至10-50mm,加水研磨,7000r/min运行10s粗粉碎,再加入50ml水7000r/min运行30S进行细粉碎,使用锯齿形转刀效果geng好。
Fluidicam与机械流变数据的流变模型拟合
复杂流体,是由无数个微小的微观体系共同组成的一个宏观体系。在液体流动过程中,可能存在的复杂流体的流场,导致非牛顿的行为。例如,聚合物溶液在剪切流中,溶解的聚合物分子的拉伸诱导了的流体粘度的减少(和高剪切速率下的剪切变稀行为)。因此,样品在不同的流速下具有不同的响应特性,所以研究人员需要完整的流变曲线的来反映样品粘度随所施加的剪切速率的变化行为,这些特殊行为决定着材料的加工性能和使用性能。普通的机械流变仪由于高速剪切产生湍流限制了流变性的测量,微流控可视流变仪突破了原有的测试理论,将流变测试变得更加简单和精确。本应用将机械流变数据和Fluidicam微流控可视流变仪的测试数据对比结合,并进行了流变模型拟合。
机械+化学作用下的抛光应用
越软、延展性越好的材料,在机械抛光作用下,划痕越难去除,越容易被掩盖。在机械+化学作用下抛光理论的提出,才使得这些疑难逐渐被破解。本文主要介绍一些常见的使用机械+化学作用抛光的应用。
应用行星式球磨机进行机械合金化的研究
德国FRITSCH(飞驰)公司的激光粒度仪Analysette 22为干/湿两用,单独的分散单元实现了即插即用。同时,宽的测量范围不仅可以在研磨前准确的检测合金的粒径情况,而且在研磨后,对其颗粒粒径的变化,也能准确的检测出,为后续试验分析提供可靠的实验数据。
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