Etusivu > esityslista
Olet tullut oikeaan paikkaan, jos etsit nanopartikkelikokoinen kuulamyllySaatavilla on laaja valikoima kuulamyllyjä. Löydät kaiken tarvitsemasi suurista teollisuusluokan kuulamyllyistä pieniin laboratoriokäyttöön soveltuviin myllyihin. Lisäksi koneemme on rakennettu kestämään ankarimpiakin olosuhteita ja valmistettu kestävistä materiaaleista.
Alle 100 nm:n halkaisijaltaan olevaa hiukkasta pidetään nanopartikkelina. Niillä on laaja käyttöalue, kuten elintarvikkeissa, lääketieteessä ja ympäristön puhdistuksessa. Jauhatuskuulamylly on yksi monista menetelmistä, joita käytetään nanopartikkeleiden luomiseen. Erityisen tehokkaita suurempien hiukkasten koon pienentämisessä ovat planeettakuulamyllyt.
Planeettajyrsinnän perusta ja kuulamyllyn lisävarusteet on pyörimisliike myllyn akselin ympäri. Tämän liikkeen mukana myös injektiopullon pää liikkuu sivusuunnassa. Näin syntyy erittäin homogeeninen mikrorakenne. On tärkeää muistaa, että tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa pienentää hiukkaskokoa.
Toinen menetelmä, joka tuottaa hienompia hiukkaskokoja, on korkeaenerginen kuulamyllyjauhatus. Tässä menetelmässä jauhatuskuulia kiihdytetään nopeasti, mikä tuottaa voimakkaan iskun näytteeseen. Tämän tekniikan tehokkuuteen vaikuttavat merkittävästi kiihtyvyysnopeus ja iskutaajuus.
Tähän soveltuva mylly on Emax-hiukkaskoon pienennyslaite. Sen on valmistanut RETSCH, ja siinä on paljon hyödyllisiä ominaisuuksia. Sen huippuluokan jäähdytysjärjestelmä haihduttaa tehokkaasti kitkalämpöä ja suojaa ylikuumenemiselta. Lisäksi siinä on turvalukitus.
Lisäksi RETSCH tarjoaa erilaisia kuulamyllyjä. Näihin kuuluvat planeettakuulamylly ja Emax-kuulamylly, joka on purkkimainen laite, jossa on sisäänrakennettu turvalukitus. Nämä myllyt ovat parannettu versio tavallisista planeettakuulamyllyistä, joissa ei ole jäähdytysjärjestelmää.
Nanofluidien valmistaminen jauhamalla nanopartikkeleita ja perusnestettä kuulajauhatuksella on yleinen tekniikka. Karkaistut jauhatuskuulat iskevät materiaaliin osana prosessia. Voidaan käyttää joko painovoimaa tai pyörimisvoimaa.

Nano-mikserimylly loistaa kaikilla osa-alueilla. Se tarjoaa kryogeenisen tai vakiolämpötilassa tapahtuvan jauhamisen, märkä- tai kuivajauhatuksen. Tämä tehokas laboratoriolaite on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat suurempaa läpivirtausta, kuten mekaanikemiallisiin järjestelmiin tai mekaaniseen seostukseen.
Uusi Mixer Mill Nano tuottaa nanometrin kokoisia hiukkasia ja jauhautuu erittäin nopeasti. Tämän seurauksena se voi korvata planeettakuulamyllyt ja perinteiset kuulamyllyt.
Sekoitinmylly nano tai Sekoituskuulamylly Siinä on yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä ja se on erittäin käyttäjäystävällinen. Siinä on myös paljon tehoa. MM 500 perustuu iskuihin, toisin kuin muut kitkaan perustuvat myllyt. Tämän seurauksena sillä on vähemmän lämpenemisvaikutuksia.
Suuren läpimenon lisäksi Mixer mill nano voi toimia tauotta jopa 99 tuntia. Lisäksi purkit ovat 5 baarin paineenpitäviä. Sekä märkä- että kuivajauhatus voivat hyötyä näistä ominaisuuksista. Ne sopivat hyvin myös kuitupitoisten näytteiden murskaamiseen.
Mixer mill nanon enimmäistilavuus on 42 ml, mikä on kaksi kertaa suurempi kuin pienempien mikserimyllyjen tilavuus. Saatavilla on kaksi purkkia. Kumpaiseenkin purkkiin mahtuu kaksi erikokoista palloa. Nopeita visuaalisia tarkastuksia varten järjestelmän purkeista voidaan ottaa osanäyte.
Lisäksi Mixer mill nanossa on kookas 4.3 tuuman kosketusnäyttö. Mixer mill nano on ihanteellinen työkalu erittäin hienojen jauheiden nopeaan jauhamiseen sen erinomaisen käyttömukavuuden ansiosta.
Mixer mill nano, suurin saatavilla oleva sekoitinmylly, tarjoaa käyttökelpoisen vaihtoehdon planeettakuulamyllyille. MM 500 voi jauhaa jatkuvasti jopa 99 tuntia.

Hyödyllinen menetelmä nanokiteisten materiaalien kiteiden koon selvittämiseksi on röntgendiffraktio (XRD). Menetelmällä on lukuisia sovelluksia. XRD:tä käytetään usein kiteiden koon mittaamiseen kiteisissä materiaaleissa, kuten piissä. Jauheiden morfologiaa voidaan myös tutkia XRD:n avulla.
Tässä tutkimuksessa selvitimme, miten kuulajauhatusprosessi vaikutti Y3Ba5Cu8Oy-massan hienorakeiseen mikrorakenteeseen. On osoitettu, että kuulajauhatus lisää dislokaatioiden määrää jauheessa. Tällä on suuri vaikutus tuotteen lopullisiin ominaisuuksiin.
Hilajännitystä mitattiin sen selvittämiseksi, miten kuulajauhatus vaikutti kiteiden muotoon. Hilajännitys ja kiteiden koko määritettiin Scherrerin yhtälöiden avulla. Nämä määritettiin suhteessa jauhatusaikaan ja hiukkaskokoon.
XRD-kuviot osoittavat, että alkuperäisen jauheen mikrorakenne oli epätyypillinen. Siinä oli hiukkasia, jotka olivat keskimäärin kooltaan noin 15 nm. Domeenikoko oli noin 20 nm MA:n ensimmäisten 30 tunnin aikana, mutta pieneni noin 10 nm:iin seuraavien 60 tunnin aikana. Mutta viimeisten 30 tunnin aikana fcc-faasivirheet ovat kasvaneet ja kehittyneet hallitsevaksi faasiksi.
Lisäksi röntgendiffraktiokuviot osoittivat, että jauhatusprosessi oli muuttanut merkittävästi alkuperäisen jauheen morfologiaa. Jauhatuksen aikana nanopartikkelien morfologia muuttui karkeasta hienojakoiseksi. Myös pienimmät hiukkaset olivat paljon keskimääräistä kokoaan pienempiä.
Tämän tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta, että kuulamyllymyllyprosessi edistää Y3Ba5Cu8Oy-jauheen hienorakeisen mikrorakenteen kehittymistä. Magneettikentän kriittinen virrantiheys paranee tämän hienorakeisen rakenteen ansiosta.

Määritä nanokokoisten hiukkasten morfologia, hiukkaskoko ja muoto pyyhkäisyelektronimikroskopialla (SEM). Tällä tekniikalla hiukkasia voidaan tutkia erittäin yksityiskohtaisesti. SEM:iä voidaan käyttää orgaanisten fraktioiden läsnäolon tutkimiseen hiukkasen geometristen ominaisuuksien mittaamisen lisäksi. Nämä orgaaniset komponentit voivat auttaa pitämään hydraatiokerrokset vakaina.
Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli vertailla kahden eri jauhatustekniikan vaikutuksia g-Al12Mg17-nanohiukkasten morfologiaan ja kiteiseen rakenteeseen. Keskimääräinen hiukkaskoko ja hiukkasmorfologia muuttuivat tekniikan seurauksena. kuulamyllykone menettely. Myös hiukkastiheys kasvoi.
Neljän näytteen valmistamiseksi käytettiin kahta erillistä jauhatusmenetelmää. Kaksi muuta jauhatusmenetelmää tehtiin kuulamyllyjauhatuksella, ja ensimmäinen oli tyypillinen kiinteän olomuodon reaktio. Sen jälkeen tutkittiin molemmat näytteet.
Nanoskaalan tärkkelyshiukkasten onnistunut tuotanto saavutettiin jauhamalla kuulamyllyllä. Uudelleenkiteytymisprosessi ja pitkäaikainen varastointi ovat kuitenkin edelleen tuntemattomia. Myöskään kalsiittikiteiden muodostuminen jauhetuissa näytteissä ei ole tiedossa.
Näytteiden kemiallista koostumusta tutkittiin energiadispersiivisellä röntgenspektroskopialla. Niistä havaittiin Fe, Mg ja K.
Saatujen nanopartikkelisauvojen halkaisija vaihteli 30–50 nm:n välillä. Jauhatuksen jälkeen saatiin myös pallomainen muoto.
Hiukkasia tutkittiin jauhatusprosessin jälkeen läpäisyelektronimikroskopialla. Niistä löytyivät ensisijaiset nanopartikkelit. Myös pilviä muistuttavat nano-objektit tunnistettiin mikronia pienemmiksi hiukkasiksi.
Tulokset osoittavat, että hiukkaskoko pieneni ajan myötä. Lisäksi kiteinen rakenne säilyi. Hiukkasista tuli tämän seurauksena vakaampia. Siksi magneettikenttäanturit saattavat pystyä käyttämään näitä nanomittakaavan tärkkelyshiukkasia.
Tencanilla on 220 000 neliömetrin tuotantolaitos ja 2 000 neliömetrin tutkimus- ja kehityskeskus. Tencan pystyy täyttämään kaikkien asiakkaiden vaatimukset täysimääräisesti. Tencanilla on yli 30 patenttia ja se tekee yhteistyötä 20 lääkärin kanssa viidestä tunnetusta yliopistosta.
Yrityksen päätoimiala on jauhelaitteiden valmistus, teknologia ja jauhemateriaalit. Nykyisiin päätuotteisiimme kuuluvat kaikenlaiset edulliset laboratoriokäyttöön tarkoitetut planeettakuulamyllyt. planeettakuulamyllyn hinta, murskaus- ja jauhatuslaitteet, seulontakoneet, sekoitus- ja sekoituslaitteet sekä muut laboratoriolaitteet, kuten hansikaslaatikot, sekä muut tieteellisen tutkimuksen laitteet.
Yrityksellä on ISO9001-, CE- ja SGS-sertifikaatit sekä muita sertifikaatteja. Lisäksi sillä on yli 40 patenttia, jotka on suojattu itsenäisillä immateriaalioikeuksilla, kuten laboratorio planeettakuulamyllyHallitus on julistanut sen "huipputeknologiayritykseksi Hunanin maakunnassa".
Ensisijaisia asiakassegmenttejä ovat yliopistot, tutkimuslaitokset ja teknologiayritykset, jotka palvelevat yli 20 000 asiakasta ympäri maailmaa ja vievät tuotteitaan. planeettapallomylly yli 60 maahan.
Punainen fosfori (RP) ja TiO2 vuorovaikuttavat kiinteässä tilassa RP-TiO2-nanohybridifotokatalyytissä. Punaisen fosforin on osoitettu toimivan TiO2:n näkyvän valon herkkyyden esiasteena. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda RP-TiO2-nanohybridi... nano-kuulamylly.
RP on halpa ja laajalti saatavilla oleva materiaali. Sitä voidaan käyttää aurinkokennoissa energian tehokkaaseen muuntamiseen. Se on edullinen fotokatalyysissä suuren pinta-alansa ja valon tuottaman elektronien rekombinaation korkean nopeuden ansiosta. Sen alhainen aktiivisuus näkyvässä valossa saattaa kuitenkin rajoittaa sen käyttöä. Tässä tutkimuksessa tutkittiin RP:n vaikutuksia TiO2:n pintaan ja sen vaikutusta varauksenkuljettajien sitoutumiseen.
Kaupallista RP-jauhetta ja TiO2-nanohiukkasia yhdistettiin RP-TiO2-nanohybridin luomiseksi. Järjestelmää tutkittiin DPV-spektroskopialla. Nämä löydökset osoittivat, että RP TiO2:n pinnalla absorboi valoa ja tuottaa voimakkaan PL-emission.
Materiaalia jauhettiin eri aikoja nanohybridifotokatalyytin luomiseksi. Tulokset osoittivat, että RP-TiO2-12 h:n PL-intensiteetti oli alhaisempi kuin P-TiO2:n. RP-TiO2-12 tuotti myös eksitonisia PL-signaaleja. Lisäksi RP-TiO2-12h:lla oli kapea energiaväli, mikä paransi sen kykyä absorboida näkyvää valoa.
RP-TiO2-nanohybridin fotokatalyyttinen suorituskyky parani. Erityisesti RP-TiO2-12h:n korkeampi fotokatalyyttinen aktiivisuus johtui sen parantuneesta kyvystä erottaa elektroni-aukko-pareja. RP-TiO2-12h stabiloituu lisäksi katalyyttisen reaktionsa jälkeen. Kolmen syklisen ajon jälkeen RP-TiO2-12h:lla on hyvä uudelleenkäytettävyys.
RP-TiO2-nanohybridit osoittivat nopeaa varauksensiirtoa fotoelektrokemiallisissa kokeissa. Tämä johtuu siitä, että varauksenkuljettajan suora siirtyminen vähentää todennäköisyyttä, että valon vaikutuksesta syntyneet lajit rekombinoituvat.