Знание Каковы этапы метода просеивания? Руководство по точному разделению частиц по размеру
Аватар автора

Техническая команда · Kintek Solution

Обновлено 1 неделю назад

Каковы этапы метода просеивания? Руководство по точному разделению частиц по размеру


Метод просеивания — это простой процесс разделения частиц разного размера. Он включает подготовку стопки сит с постепенно уменьшающимися размерами ячеек, помещение образца в верхнее сито, встряхивание стопки, чтобы частицы проходили сквозь ячейки, а затем сбор разделенного материала с каждого уровня.

Основной принцип просеивания заключается не просто в фильтрации; он заключается в использовании контролируемого движения для создания условий, при которых более мелкие частицы могут проходить через определенный размер ячейки, в то время как более крупные частицы задерживаются.

Каковы этапы метода просеивания? Руководство по точному разделению частиц по размеру

Основной принцип просеивания

Прежде чем подробно описывать этапы, важно понять механизм, который делает просеивание эффективным. Весь процесс зависит от взаимодействия между размером частиц, размером ячеек сита и движением.

Роль движения

Просеивание требует перемешивания, либо вертикального, либо горизонтального. Это встряхивание гарантирует, что частицы не просто лежат плоско на поверхности сетки.

Движение создает относительную разницу в движении между частицами и самим ситом. Это заставляет частицы многократно предъявляться к отверстиям сетки в разных ориентациях, что максимизирует вероятность прохождения мелких частиц.

Сито как привратник

Каждое сито, по сути, представляет собой экран, изготовленный из проволочной сетки с точно заданными размерами отверстий. Эта сетка действует как физический барьер.

Частицы, меньшие по размеру, чем отверстия сетки, могут проходить на следующий уровень, в то время как частицы, большие по размеру, чем отверстия, задерживаются на поверхности сетки.

Пошаговое руководство по процессу просеивания

Независимо от того, выполняется ли оно вручную или с помощью машины, основные этапы стандартного ситового анализа остаются неизменными.

Этап 1: Выбор и укладка сит

Сначала выбирается набор сит с различными размерами ячеек в зависимости от анализируемого материала.

Эти сита укладываются в порядке уменьшения размера ячеек: самые большие отверстия сверху, самые маленькие — снизу. В самом низу стопки всегда помещается сплошной сборный поддон.

Этап 2: Подготовка и добавление образца

Представительный образец материала точно взвешивается.

Затем весь образец осторожно помещается в самое верхнее сито (с самыми большими отверстиями), и сверху накрывается крышка, чтобы предотвратить потерю материала во время встряхивания.

Этап 3: Встряхивание и разделение

Вся стопка сит встряхивается в течение заранее определенного времени. Это можно делать вручную или, для более стабильных результатов, с помощью механического вибратора для сит.

Во время встряхивания частицы продвигаются вниз по стопке, проходя через ячейки до тех пор, пока не достигнут сита с отверстиями, слишком маленькими для их прохождения. Самые мелкие частицы соберутся в нижнем поддоне.

Этап 4: Сбор и анализ фракций

После завершения встряхивания стопка разбирается.

Материал, задержанный на каждом отдельном сите, осторожно извлекается и взвешивается. Сумма весов с каждого сита должна быть близка к первоначальному общему весу образца.

Понимание ключевых переменных для успеха

Достижение точных и воспроизводимых результатов зависит от контроля нескольких факторов. Простого встряхивания сита недостаточно для точного анализа.

Выбор размера ячеек

Выбор размеров ячеек имеет решающее значение. Использование слишком малого количества сит может дать неполную картину распределения частиц по размерам, в то время как использование слишком большого количества может быть неэффективным.

Время и интенсивность встряхивания

Продолжительность и сила встряхивания напрямую влияют на разделение. Недостаточное встряхивание приведет к неполному разделению, оставляя мелкие частицы застрявшими на верхних ситах. И наоборот, чрезмерное встряхивание в некоторых случаях может вызвать разрушение частиц.

Характеристики образца

Форма и свойства частиц имеют значение. Удлиненные или плоские частицы могут проходить через сетку не так легко, как сферические, даже если их объем меньше. Липкие материалы или материалы с статическим зарядом также могут слипаться, препятствуя эффективному разделению.

Сделайте правильный выбор для вашей цели

Требуемая точность процесса просеивания полностью зависит от вашей конечной цели.

  • Если ваша основная цель — точный анализ размера частиц: Используйте стандартизированный набор сит и механический вибратор с контролируемым временем и интенсивностью, чтобы обеспечить воспроизводимость результатов.
  • Если ваша основная цель — простое разделение сыпучих материалов: Ручное просеивание с использованием одного или двух размеров ячеек часто достаточно для разделения материала на крупные и мелкие фракции для обработки.

В конечном счете, овладение методом просеивания заключается в контроле движения и размера ячеек для достижения желаемого разделения.

Сводная таблица:

Этап Ключевое действие Цель
1 Выбор и укладка сит Расположение сит по размеру ячеек для правильного разделения.
2 Подготовка и добавление образца Взвешивание и помещение представительного образца в верхнее сито.
3 Встряхивание стопки Встряхивание, чтобы частицы могли проходить через соответствующие ячейки.
4 Сбор и анализ Взвешивание материала, задержанного на каждом сите, для получения данных о распределении.

Достигайте точного и надежного анализа размера частиц в вашей лаборатории. Точность ваших результатов просеивания зависит от использования правильного оборудования. KINTEK специализируется на высококачественных лабораторных ситах и механических вибраторах для сит, разработанных для стабильной работы и воспроизводимых данных. Позвольте нашим экспертам помочь вам выбрать идеальное решение для просеивания с учетом ваших материалов и требований к точности.

Свяжитесь с KINTALK сегодня для консультации!

Визуальное руководство

Каковы этапы метода просеивания? Руководство по точному разделению частиц по размеру Визуальное руководство

Связанные товары

Люди также спрашивают

Связанные товары

Лабораторные сита и просеивающие машины

Лабораторные сита и просеивающие машины

Точные лабораторные сита и просеивающие машины для точного анализа частиц. Нержавеющая сталь, соответствие ISO, диапазон 20 мкм - 125 мм. Запросите спецификации прямо сейчас!

Лабораторная вибрационная просеивающая машина с вибрационным ситом

Лабораторная вибрационная просеивающая машина с вибрационным ситом

KT-T200TAP — это прибор для просеивания с отскоком и колебаниями для настольного использования в лаборатории, с горизонтальным круговым движением 300 об/мин и вертикальными ударами 300 раз в минуту, имитирующими ручное просеивание, чтобы помочь частицам образца лучше проходить.

Лабораторная однобарабанная горизонтальная мельница

Лабораторная однобарабанная горизонтальная мельница

KT-JM3000 — это прибор для смешивания и измельчения, предназначенный для установки шаровой мельницы объемом 3000 мл или менее. Он использует частотное преобразование для реализации функций таймера, постоянной скорости, изменения направления, защиты от перегрузки и других функций.

Лабораторный стерилизатор Автоклав Вертикальный паровой стерилизатор под давлением для жидкокристаллических дисплеев Автоматический тип

Лабораторный стерилизатор Автоклав Вертикальный паровой стерилизатор под давлением для жидкокристаллических дисплеев Автоматический тип

Вертикальный стерилизатор с автоматическим управлением жидкокристаллическим дисплеем — это безопасное, надежное и автоматическое оборудование для стерилизации, состоящее из системы нагрева, системы микрокомпьютерного управления и системы защиты от перегрева и перенапряжения.

Лабораторный стерилизатор Автоклав Импульсный вакуумный подъемный стерилизатор

Лабораторный стерилизатор Автоклав Импульсный вакуумный подъемный стерилизатор

Импульсный вакуумный подъемный стерилизатор - это современное оборудование для эффективной и точной стерилизации. Он использует технологию импульсного вакуума, настраиваемые циклы и удобный дизайн для простоты эксплуатации и безопасности.

Оборудование системы HFCVD для нанесения наноалмазного покрытия на волочильные фильеры

Оборудование системы HFCVD для нанесения наноалмазного покрытия на волочильные фильеры

В волочильных фильерах с наноалмазным композитным покрытием в качестве подложки используется твердый сплав (WC-Co), а методом химического осаждения из газовой фазы (далее CVD) на поверхность внутреннего отверстия формы наносится обычное алмазное и наноалмазное композитное покрытие.

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лаборатории

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лаборатории

Главная особенность заключается в том, что высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница может не только быстро и эффективно измельчать, но и обладает хорошей способностью к дроблению.

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

KT-P4000E — это новый продукт, разработанный на основе вертикальной высокоэнергетической планетарной шаровой мельницы с функцией поворота на 360°. Получите более быстрые, однородные и мелкие результаты измельчения образцов с помощью 4 шаровых мельниц объемом ≤1000 мл.

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

KT-P2000E — это новый продукт, разработанный на основе вертикальной высокоэнергетической планетарной шаровой мельницы с функцией вращения на 360°. Продукт не только обладает характеристиками вертикальной высокоэнергетической шаровой мельницы, но и имеет уникальную функцию вращения планетарного тела на 360°.

Лабораторная лиофильная сушилка настольного типа для использования в лаборатории

Лабораторная лиофильная сушилка настольного типа для использования в лаборатории

Премиальная настольная лабораторная лиофильная сушилка для лиофилизации, сохраняющая образцы с охлаждением до ≤ -60°C. Идеально подходит для фармацевтики и исследований.

Настольная лабораторная вакуумная сублимационная сушилка

Настольная лабораторная вакуумная сублимационная сушилка

Настольная лабораторная сублимационная сушилка для эффективной лиофилизации биологических, фармацевтических и пищевых образцов. Оснащена интуитивно понятным сенсорным экраном, высокопроизводительной холодильной системой и прочной конструкцией. Сохраните целостность образцов — свяжитесь с нами прямо сейчас!

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий

Оцените быструю и эффективную обработку образцов с помощью высокоэнергетической планетарной шаровой мельницы F-P2000. Это универсальное оборудование обеспечивает точный контроль и отличные возможности измельчения. Идеально подходит для лабораторий, оснащено несколькими размольными стаканами для одновременного тестирования и высокой производительности. Достигайте оптимальных результатов благодаря эргономичному дизайну, компактной конструкции и передовым функциям. Идеально подходит для широкого спектра материалов, обеспечивает стабильное уменьшение размера частиц и низкие эксплуатационные расходы.

Высокоэнергетическая вибрационная лабораторная шаровая мельница однобарабанного типа

Высокоэнергетическая вибрационная лабораторная шаровая мельница однобарабанного типа

Высокоэнергетическая вибрационная шаровая мельница — это небольшой настольный лабораторный измельчительный прибор. Он может измельчать или смешивать материалы с различными размерами частиц и материалами сухим и влажным способами.

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий, горизонтального бакового типа

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий, горизонтального бакового типа

KT-P2000H использует уникальную траекторию планетарного движения по оси Y и использует столкновения, трения и гравитацию между образцом и шариками для измельчения.

Пресс-форма против растрескивания для лабораторного использования

Пресс-форма против растрескивания для лабораторного использования

Пресс-форма против растрескивания — это специализированное оборудование, предназначенное для формования пленок различных форм и размеров с использованием высокого давления и электрического нагрева.

915 МГц MPCVD Алмазная установка Микроволновая плазменная химическая осаждение из газовой фазы Система реактора

915 МГц MPCVD Алмазная установка Микроволновая плазменная химическая осаждение из газовой фазы Система реактора

915 МГц MPCVD Алмазная установка и ее многокристаллический эффективный рост, максимальная площадь может достигать 8 дюймов, максимальная эффективная площадь роста монокристалла может достигать 5 дюймов. Это оборудование в основном используется для производства крупномасштабных поликристаллических алмазных пленок, роста длинных монокристаллических алмазов, низкотемпературного роста высококачественного графена и других материалов, требующих энергии, обеспечиваемой микроволновой плазмой для роста.

Малый термопластавтомат для лабораторного использования

Малый термопластавтомат для лабораторного использования

Малый термопластавтомат обладает быстрыми и стабильными движениями; хорошей управляемостью и повторяемостью, сверхэнергосбережением; продукт может автоматически извлекаться и формоваться; корпус машины низкий, удобен для загрузки, прост в обслуживании и не имеет ограничений по высоте на месте установки.

Вакуумная печь горячего прессования для ламинирования и нагрева

Вакуумная печь горячего прессования для ламинирования и нагрева

Обеспечьте чистое и точное ламинирование с помощью вакуумного ламинационного пресса. Идеально подходит для склеивания пластин, преобразования тонких пленок и ламинирования LCP. Закажите сейчас!

Графитовая вакуумная печь для экспериментальной графитизации на IGBT-транзисторах

Графитовая вакуумная печь для экспериментальной графитизации на IGBT-транзисторах

Экспериментальная печь для графитизации на IGBT-транзисторах, разработанная для университетов и научно-исследовательских институтов, с высокой эффективностью нагрева, простотой использования и точным контролем температуры.

Малая печь для вакуумной термообработки и спекания вольфрамовой проволоки

Малая печь для вакуумной термообработки и спекания вольфрамовой проволоки

Малая печь для спекания вольфрамовой проволоки в вакууме — это компактная экспериментальная вакуумная печь, специально разработанная для университетов и научно-исследовательских институтов. Печь оснащена сварным корпусом и вакуумными трубопроводами, изготовленными на станках с ЧПУ, что обеспечивает герметичность. Быстроразъемные электрические соединения облегчают перемещение и отладку, а стандартный электрический шкаф управления безопасен и удобен в эксплуатации.


Оставьте ваше сообщение