Шароўнае дроблень: Вяршына тэхналогіі новых матэрыялаў
Што така механічная кулачковае меленне? Цікава тэхналогія, якая перамяніла шырокі спектр промыслов ад вырабатвання касмэтычных пылаў да високатэхналогічных матэрыялаў — батарэй і салёных калючак. У гэтым постзе мы дыталяльней разгледзім кулачковое меленне і атрымаем умоўную ацэнку яго пераваг і нядастаткаў, якія навуковцы могуць ацэньваць, думаючы аб новых метадах сінтэза (дзяліцеся больш з нашай новай е-кнігай).
Гэты працэс, які называецца механічным шараваннем, можа зменшыць памер чалавека і павялічыць функцыянальнасць кансуматыва. Кантроль над памерам чалавека ў вытвораемай матэрыяла — адна з гэтых пераваг шаравання. Гэты дэзайн можа быць адпрацаваны пад паражанне, прапануе як умовы форму, стан ці поразнасць ці хімічную склад. Мы робім продукты дапасаванымі да іх мэтаў, праводзячы змены ў власцівасцях матэрыяла.
Мелодка на мячах таксама мае низкую сутніст і не забрудняе ўмовы, экалагічна дружыльны перароб: Механічная энергія дае ў закрытую ўдзельніцу з сусветным матэрыялом для меладкі і сумесці, можна вымяніць сталевы мяч. Гэтая працэс удаляе адходы і зменшыць патрабаванне харшых хімічных рэчаў, таму гэта арганічны падыход для звычайных спосабаў вытвору. Мелодка на мячах кіруе найбуйнейшым, эфектывным і экалагічна дружыльным спосабам для вытвору высоакачэсных нано-энергетычных працуктаў.

Хоць мячавае дробленьне існуе ўжо болей за стагоддзе, яшчэ з часоў нараджэння перадмейтовых тэхналогій, дасканаласць была на вышыні 0930 AM, а таксама недавнія паспехі ў тэхналагіі пазвалійму станаць буйней і эфектывней. Праводзячы больш сутыкава, гэтая праца прыводзіць да адной з найважнейшых крокоў у розвіцці мячаўнай тэхналогіі для больш спецыфічных застосаванняў: високая енергетычная мячаўная мільга (HEBM). HEBM (Высокая Енергетычная Мячаўная Мільга) — гэта паходжая ад мячаўнага дроблення, якое карыстаецца эфектыўнай механічнай энергіяй, каб спрыяць хімічным реакцыйм і таксама зменам структуры матэрыялаў. Гэты новы канцепт расшырыйў асортымент матэрыялаў, якія могуць быць падданыя мячаўнаму дробленню, дадаўшы новую гнуткасць для можлівага даследвання новыяй сістэмы матэрыялаў і сінэргіі з перадмейтовымі прыладамі.
Успех HEBM ў мячаванні прывёў да новыя развіцці ў галіне нанатэхналогій, што ўбачальна з першапачатковых даследаванняў па карбонавых трубках і фарміраванні густай metall network, якія былі мэтай для даследчыкаў, якія ўчą carbides/нітрыды/оксідныя кампаўзіты [13]. Ужыванне HEBM таксама розглядаецца, у сучаснасці, для падготовкі нанаматэрыялаў і нанакампаўзітаў, якія маюць высоκія аптычныя, электронныя і механічныя ўласцівасці [16]. Гэры інавацыі станулі грацерам для розвіцця наступнага паколення матэрыялаў з небывалымі ўласцівасцямі і функцыянальнасцю ў розных промысловасцях.

Хоць мячавае дробленне ўжо прыцягнула значны ўвагі, да сапраўднага задаволення патрабаваннямі безпекі пры працэсі з такімі високая энергетычнымі сумесамі неабходзіма яшчэ большая стараннасць. Для прадупрашчэння незапалевімых сітуацый, таких як ламанне або пажары ў абладнанні, правільная эксплуатацыя мяча ў міллі — гэта важны чыннік. Падчас працай з чулявымі ці рэакцыйнымі матэрыяламі, такімі як металы і хімічныя рэчовіны, патрабуюцца дадатковыя меры бязпекі для прадупрашчэння рыйскіх сітуацый. Абяспечванне персаналу і працоў з небезпекай матэрыялаў патрабуецца для прадупрашчэння небяспасных сітуацый, якія могуць узникнуць пад час адкрытага ўплыву механічнай энергіі ці температуры.

Меланне кульцамі знайходзіць застосунак у шырокім спектры промысловасцяў, кожны з якіх мае свае ўнікальныя патрабаванні і спецыфікі. Механічнае меланне таксама выкарыстоўваецца ў праўдацтве касметыкі, каб атрымаць вышэйшую якасць паўдэля или піgmenta для тавароў красы. Прамыславыя кампаніі па фармаванні лекарстваў модыфікуюць меланне кульцамі ў багата спосабах, каб атрымаць часткі лекарстваў пазначных розміраў і форм, што павялічвае біядаступнасць і эфектыўнасць.
Крыйга, будаўная промысловасць павінна выкарыстоўваць меланне кульцамі як значны спосаб вытвору некаторых будаўных элементаў, таких як цымент і бетон. Прычым, меланне кульцамі таксама забезпяча іншыя перспектывы па падготовцы сучасных матэрыялаў, уключна кераміку, камазіты і сплавы для спецыфічных тэхналагічных застосаванняў.
Як выкарыстоўваць меланне кульцамі
Механічнае шараванне павінна быць зразумелай на больш фундаментальнай узроўні, каб выкарыстоўваць гэты падход і сувязную апаратуру ў майбутнім. Папулярны спосаб падгатовкі сыр'я называецца мокрае шараванне (выкарыстанне сталевых куляў у шараўніку) і перацяг слоніны ў сумеснікі з порысным дном і фільтрацыйнымі пасамі. Пасля чаго контейнер працягваецца ў супрацьлеглым напрамку з вызначанай хуткасцю у тэчэнне вызначанага часу для атрымання морфалогіі ў бажаных памерах частак. Атрымленае вытвор працягваецца глубока для аналізу, каб разумець яго якасць і свойствы. Важна дасталаць правільных пратаколаў і процедураў пры выкарыстанні шараўніка, бо гэта можа змяніць любую аплікацыю пасля падгатовкі.
Наша каманда спецыялізуецца на пастаўцы машын для механічнага шарыкавага дроблення. Кожны член нашай каманды робіць усё магчымае і несе адказнасць за ўсю выкананую працу. Мы сапраўды спадзяемся, што нашы навыкі і намаганні дазволіць дасягнуць для вас лепшых вынікаў.
Наша кампанія з’яўляецца вытворцам машын для механічнага шарыкавага дроблення і здольная аб’яднаць даследаванні, вытворчасць, продажы і абслугоўванне. Як адно з важных высокатэхналагічных прадпрыемстваў краіны ў рамках Плану «Светач», CHISHUN мае найлепшых фахавых супрацоўнікаў, якія валодаюць шматлікімі патэнтамі, а таксама супрацоўнічае з мясцовымі прафесарамі Нанкінскага універсітэта (NJU), Нанкінскага універсітэта навукі і тэхналогій (NUST) і Хухайскага універсітэта (HHU).
Нашы вырабы — машыны для механічнага шарыкавага дроблення — выкарыстоўваюцца ў геалогіі, горнай справе, электроніцы, металургіі, матэрыялазнаўстве, кераміцы, хімічнай прамысловасці, лёгкай прамысловасці, медыцыне, касметалогіі, ахове навакольнага асяроддзя і многіх іншых галінах.
Нашы прылады — гэта механічныя шарыкавыя млыны, поўнафункцыянальныя і высокаякасныя, з паніжаным узроўнем шуму, што робіць іх ідэальнымі прыладамі для атрымання праўдзівых пробыў (па чатыры пробы ў кожным выпрабаванні) у навукова-даследчых інстытутах, каледжах і ўніверсітэтах, а таксама ў лабараторыях бізнэс-даследаванняў.