Bosh sahifa > ko'rsatish ro'yxati
Agar siz qidirayotgan bo'lsangiz, to'g'ri joyga keldingiz nano zarracha o'lchamidagi shar tegirmoniSharsimon tegirmonlarning katta tanlovi mavjud. Sizga kerak bo'lgan hamma narsani topishingiz mumkin, yirik sanoat darajasidagi sharsimon tegirmonlardan tortib, laboratoriyalarda ishlatilishi mumkin bo'lgan kichiklarigacha. Bundan tashqari, bizning mashinalarimiz eng og'ir muhitlarga bardosh berish uchun ishlab chiqarilgan va mustahkam materiallardan tayyorlangan.
Diametri 100 nm dan kam bo'lgan zarracha nanozarracha hisoblanadi. Ular oziq-ovqat, tibbiyot va atrof-muhitni tozalash kabi keng ko'lamli qo'llanilishga ega. Sharsimon frezalash nanozarrachalarni yaratish uchun ishlatiladigan ko'plab usullardan biridir. Ayniqsa, kattaroq zarrachalar hajmini kamaytirishda sayyoraviy sharsimon tegirmonlar samarali hisoblanadi.
Sayyoraviy frezalashning asosi va shar tegirmoni uchun aksessuarlar tegirmon o'qi atrofida aylanish harakatidir. Bu harakat bilan birga, flakonning uchi ham lateral harakatlanadi. Juda bir hil mikrotuzilma yaratiladi. Shuni yodda tutish kerakki, bu zarrachalar hajmini kamaytirishning yagona yo'li emas.
Yupqaroq zarrachalar o'lchamlariga olib keladigan yana bir usul - bu yuqori energiyali sharli frezalash. Ushbu protsedurada maydalash sharlari tezda tezlashadi va namunaga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu texnikaning samaradorligi tezlanish tezligi va zarba chastotasiga sezilarli darajada ta'sir qiladi.
Buning uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan tegirmon Emax zarrachalar hajmini kamaytirish mashinasidir. U RETSCH tomonidan ishlab chiqarilgan va ko'plab foydali xususiyatlarga ega. Uning zamonaviy sovutish tizimi ishqalanish issiqligini samarali ravishda yo'qotadi va qizib ketishdan himoya qiladi. Bundan tashqari, xavfsizlik yopilishi mavjud.
Bundan tashqari, RETSCH turli xil shar tegirmonlarini taqdim etadi. Ular sayyoraviy shar tegirmoni va o'rnatilgan xavfsizlik yopilishi bilan jihozlangan banka shaklidagi qurilma bo'lgan Emax shar tegirmonidan iborat. Bu tegirmonlar sovutish tizimiga ega bo'lmagan standart sayyoraviy shar tegirmonlarining takomillashtirilgan versiyasidir.
Nanozarrachalar va asosli suyuqlikni sharsimon frezalash orqali nanofluidlarni tayyorlash keng tarqalgan usul hisoblanadi. Qattiqlashtirilgan frezalash sharlari materialga jarayonning bir qismi sifatida uriladi. Gravitatsiya kuchi yoki aylanish kuchidan foydalanish mumkin.

Mikser tegirmoni nano barcha sohalarda ajoyib ishlaydi. U ho'l yoki quruq holda kriogen yoki standart haroratda maydalashni taklif etadi. Mexanokimyoviy tizimlar yoki mexanik qotishma kabi yuqori o'tkazuvchanlikni talab qiladigan ilovalar uchun ushbu yuqori samarali laboratoriya moslamasi idealdir.
Yangi Mixer tegirmoni nanometr o'lchamidagi zarrachalarni ishlab chiqaradi va juda tez maydalash vaqtiga ega. Natijada, u sayyoraviy shar tegirmonlari va an'anaviy shar tegirmonlarining o'rnini bosishi mumkin.
Mikser tegirmoni nano yoki Sharsimon tegirmonni aralashtiring oddiy qisish tizimiga ega va foydalanuvchilar uchun juda qulay. Shuningdek, u juda katta quvvatga ega. MM 500 ishqalanishga asoslangan boshqa tegirmonlardan farqli o'laroq, zarbaga asoslangan. Natijada, u kamroq isitish effektiga ega.
Yuqori o'tkazuvchanlikka ega bo'lishdan tashqari, Mixer tegirmoni nano 99 soatgacha uzluksiz ishlashi mumkin. Bundan tashqari, bankalar 5 bar bosim o'tkazmaydi. Ho'l va quruq maydalash ham ushbu xususiyatlardan foyda ko'rishi mumkin. Ular tolali namunalarni maydalash uchun ham yaxshi ishlaydi.
Mikser tegirmoni nanosining maksimal banka sig'imi 42 ml ni tashkil etadi, bu kichikroq mikser tegirmonlarining sig'imidan ikki baravar ko'p. Ikkita banka taklif etiladi. Har bir banka turli o'lchamdagi ikkita sharni sig'dira oladi. Tez vizual tekshirish uchun tizim bankalari yordamida kichik namunani olish mumkin.
Bundan tashqari, Mixer tegirmoni nano 4.3 dyuymli sensorli ekranga ega. Mixer tegirmoni yuqori foydalanish qulayligi tufayli juda mayda kukunlarni tez maydalash uchun ideal vositadir.
Mavjud bo'lgan eng katta mikser tegirmoni bo'lgan nano Mixer tegirmoni sayyoraviy sharli tegirmonlarga munosib alternativa taklif etadi. MM 500 99 soatgacha uzluksiz maydalashi mumkin.

Nanokristalli materiallardagi kristallitlarning hajmini aniqlashning foydali usuli rentgen difraksiyasi (XRD) hisoblanadi. Ushbu usulning ko'plab qo'llanilish sohalari mavjud. Kremniy kabi kristalli materiallardagi kristallitlarning hajmini o'lchash uchun XRD tez-tez ishlatiladi. Kukunlarning morfologiyasini XRD yordamida ham o'rganish mumkin.
Ushbu tadqiqotda biz sharsimon frezalash jarayonining Y3Ba5Cu8Oy massasining mayda donali mikrotuzilmasiga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqdik. Sharsimon frezalash kukundagi dislokatsiyalar miqdorini oshirishi ko'rsatildi. Bu mahsulotning yakuniy xususiyatlariga katta ta'sir ko'rsatadi.
Sharsimon frezalash kristallit shakliga qanday ta'sir qilishini ko'rish uchun panjara deformatsiyasi o'lchandi. Biz Scherrer tenglamalari yordamida panjara deformatsiyasi va kristallit hajmini aniqladik. Bular frezalash vaqti va zarrachalar hajmiga bog'liq holda aniqlandi.
XRD naqshlari dastlabki kukunning mikrotuzilishi atipik ekanligini ko'rsatadi. Unda o'rtacha 15 nm o'lchamdagi zarrachalar mavjud edi. Domen hajmi MA ning dastlabki 30 soatida taxminan 20 nm bo'lgan, ammo keyingi 60 soat ichida taxminan 10 nm gacha kamaygan. Ammo so'nggi 30 soat ichida fcc fazasi nuqsonlari o'sib, dominant fazaga aylandi.
Bundan tashqari, rentgen tasvirlari shuni ko'rsatdiki, maydalash jarayoni dastlabki kukunning morfologiyasini sezilarli darajada o'zgartirgan. Maydalash jarayonida nanopartikullarning morfologiyasi qo'pol tuzilishdan mayda tuzilishga o'zgardi. Eng kichik zarrachalar ham o'rtacha o'lchamlaridan ancha kichik edi.
Ushbu tadqiqot natijalari sharsimon frezalash jarayoni Y3Ba5Cu8Oy kukunini mayda donali mikrotuzilmani yaratishga undaydi degan fikrga asoslanadi. Magnit maydonning kritik tok zichligi ushbu mayda donali tuzilish orqali yaxshilanadi.

Skanerlash elektron mikroskopi (SEM) yordamida nano o'lchamli zarrachalarning morfologiyasi, zarracha hajmi va shaklini aniqlang. Ushbu usul yordamida zarrachalarni juda batafsil tekshirish mumkin. SEM zarrachaning geometrik xususiyatlarini o'lchashdan tashqari, organik fraksiyalarning mavjudligini tekshirish uchun ham ishlatilishi mumkin. Ushbu organik komponentlar gidratatsiya qatlamlarini barqaror saqlashga yordam berishi mumkin.
Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi g-Al12Mg17 nanopartikullarining morfologiyasi va kristall tuzilishiga ikki xil frezalash texnikasining ta'sirini taqqoslash edi. Natijada o'rtacha zarracha hajmi va zarracha morfologiyasi o'zgardi. shar tegirmon mashinasi protsedura. Zarrachalar zichligi ham oshdi.
To'rtta namunani tayyorlash uchun ikkita alohida frezalash usuli qo'llanildi. Qolgan ikkitasi sharsimon frezalash orqali yaratildi va birinchisi odatiy qattiq holat reaksiyasi edi. Keyin ikkala namuna ham tekshirildi.
Nano o'lchamli kraxmal zarralarini muvaffaqiyatli ishlab chiqarish sharsimon frezalash orqali amalga oshirildi. Biroq, qayta kristallanish va uzoq muddatli saqlash jarayoni hali ham noma'lum. Frezalangan namunalarda kaltsit kristallarining hosil bo'lishi ham noma'lum.
Namunalarning kimyoviy tarkibini o'rganish uchun energiya dispersiyasi rentgen spektroskopiyasi qo'llanildi. Fe, Mg va K mavjud edi.
Olingan nanopartikulyar tayoqchalarning diametri 30 dan 50 nm gacha bo'lgan. Maydalash jarayonidan so'ng, sharsimon shakl ham hosil bo'ldi.
Zarrachalar maydalash jarayonidan so'ng transmissiya elektron mikroskopi yordamida tekshirildi. Ularni tashkil etuvchi birlamchi nanopartikullar topildi. Hajmi bulutlarga o'xshash nano-ob'ektlar ham submikron zarrachalar sifatida aniqlandi.
Natijalar shuni ko'rsatadiki, zarrachalar hajmi vaqt o'tishi bilan kamaygan. Bundan tashqari, kristall tuzilishi saqlanib qoldi. Natijada zarrachalar barqarorroq bo'lib qoldi. Shuning uchun magnit maydon sensorlari bu nanoskalali kraxmal zarralaridan foydalanishi mumkin.
Tencan 220 000 kv.m. maydonga ega ishlab chiqarish zavodiga va 2,000 kv.m. maydonga ega ilmiy-tadqiqot markaziga ega. Tencan mijozlarning barcha talablarini to'liq qondira oladi. Tencan 30 dan ortiq patentlarga ega va 5 ta taniqli universitetdan 20 ta shifokor bilan hamkorlik qiladi.
Kompaniyaning asosiy faoliyati kukun uskunalarini ishlab chiqarish, texnologiya va kukun materiallari hisoblanadi. Hozirgi asosiy mahsulotlarimiz qatoriga barcha turdagi laboratoriya sayyoraviy shar tegirmonlari kiradi, ular arzon narxlarda ishlab chiqariladi. sayyoraviy shar tegirmoni narxi, maydalash va frezalash uskunalari, saralash mashinalari, aralashtirish va aralashtirish uskunalari, shuningdek, qo'lqop qutilari kabi boshqa laboratoriya uskunalari, shuningdek, ilmiy tadqiqotlar uchun boshqa uskunalar.
Kompaniya ISO9001, CE, SGS va boshqa sertifikatlar orqali sertifikatlangan. Bundan tashqari, u mustaqil intellektual mulk huquqlari bilan himoyalangan 40 dan ortiq patentlarga ega, masalan laboratoriya sayyoraviy shar tegirmoniHukumat uni "Hunan provinsiyasidagi yuqori texnologiyali korxona" deb e'lon qildi.
Asosiy mijozlar segmentlari - bu butun dunyo bo'ylab 20 000 dan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatadigan texnologiyalarga asoslangan universitetlar, ilmiy-tadqiqot institutlari va kompaniyalar. sayyora sharli tegirmon 60 dan ortiq mamlakatlarga.
Qizil fosfor (RP) va TiO2 RP-TiO2 nano-gibrid fotokatalizatorida qattiq holatda o'zaro ta'sir qiladi. Qizil fosfor TiO2 ning ko'rinadigan yorug'likka javob berishining oldingi omili sifatida ishlashi ko'rsatilgan. Ushbu tadqiqotning maqsadi quyidagilar uchun RP-TiO2 nano-gibridini yaratish edi nano shar tegirmoni.
RP arzon va keng tarqalgan materialdir. U quyosh batareyalarida energiyani samarali aylantirish uchun ishlatilishi mumkin. Yuqori sirt maydoni va fotogeneratsiyalangan elektron rekombinatsiyasining yuqori tezligi tufayli fotokataliz uchun foydalidir. Biroq, uning ko'rinadigan yorug'likdagi past faolligi uni qo'llashni cheklashi mumkin. Ushbu tadqiqotda RP ning TiO2 yuzasiga ta'siri va uning zaryad tashuvchilarni ushlab turishga ta'siri o'rganildi.
Tijorat RP kukuni va TiO2 nanopartikullari birlashtirilib, RP-TiO2 nano-gibridini yaratdi. Ushbu tizimni o'rganish uchun DPV spektroskopiyasi qo'llanildi. Ushbu topilmalar TiO2 ustidagi RP yorug'likni yutishini va kuchli PL emissiya intensivligini hosil qilishini ko'rsatdi.
Nano-gibrid fotokatalizator yaratish uchun material turli vaqt oralig'ida maydalangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, RP-TiO2-12 soatining PL intensivligi P-TiO2 ga qaraganda pastroq edi. RP-TiO2-12 shuningdek, eksitonik PL signallarini ham ishlab chiqardi. Bundan tashqari, RP-TiO2-12h tor diapazonga ega edi, bu esa uning ko'rinadigan yorug'likni yutish qobiliyatini oshirdi.
RP-TiO2 nano-gibridining fotokatalitik samaradorligi oshdi. Xususan, RP-TiO2-12h ning yuqori fotokatalitik faolligi uning elektron teshik juftlarini ajratish qobiliyatining yaxshilanishi bilan bog'liq. RP-TiO2-12h katalitik reaksiyasidan so'ng qo'shimcha ravishda barqarorlashadi. Uchta tsiklik ishdan so'ng, RP-TiO2-12h yaxshi qayta foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.
RP-TiO2 nano-gibridlari fotoelektrokimyoviy tajribalar davomida tez zaryad o'tkazilishini ko'rsatdi. Buning sababi, zaryad tashuvchining to'g'ridan-to'g'ri o'tkazilishi fotogeneratsiyalangan turlarning rekombinatsiya ehtimolini kamaytiradi.