Продукты Базовые приготовления Электрический лабораторный пресс
Категории
Категории

Ярлык

Общайтесь с нами для быстрого и прямого общения.

Немедленный ответ в рабочие дни (в течение 8 часов в праздничные дни)

Электрический лабораторный пресс

Электрические лабораторные прессы широко используются в различных отраслях промышленности, таких как лаборатории исследования материалов, фармацевтика, каталитические реакции, керамика и электроника. Эти прессы эффективны и компактны, что делает их отличным выбором для пробоподготовки. Они также могут работать внутри вакуумного перчаточного бокса, который идеально подходит для обработки в условиях вакуума. Кроме того, их функциональность гидравлического пресса и нагревательных пластин делают их полезными для обработки конкретных материалов горячим прессованием.


Лабораторный пресс обычно состоит из рамы, ползуна и опорной плиты, при этом ползун приводится в действие гидравлической или пневматической системой. Этот универсальный инструмент находит применение в различных приложениях, таких как создание прессованных гранул для таблеток в фармацевтической разработке, сбор гранул и анализ в спектроскопии, а также производство сложных форм и узоров в керамике.

Для придания желаемой формы порошки помещают в пресс-форму или форму лабораторного пресса и прессуют с помощью гидравлического воздействия. Машина использует гидравлическую систему для приложения силы к порошку, что приводит к желаемой форме.

Функции

  • Небольшие габариты, легкий вес, легко носить с собой и перемещать, удобный вакуумный перчаточный ящик
  • Доступен как электрический привод, так и ручной пресс, высокоточный цифровой манометр
  • Давление можно запрограммировать, гидравлика возобновит работу, когда давление упадет до заданного значения.
  • Может создавать более высокое давление и является более универсальным

Приложения

Лабораторный гидравлический пресс широко используется в:

  • лаборатории исследования материалов
  • аптека
  • каталитическая реакция
  • керамика
  • электронная промышленность
  • спектроскопия

FAQ

Что такое лабораторный пресс?

Лабораторный пресс, также известный как лабораторный пресс, представляет собой машину, используемую для создания прессованных гранул из порошкообразного материала для различных применений, таких как фармацевтическая разработка, спектроскопия и бомбовая калориметрия. Порошки помещают в пресс-форму и придают форму гидравлическим действием. Лабораторные прессы могут иметь широкий диапазон давления, от 15 до 200 метрических тонн, и могут вмещать широкий спектр штампов разных размеров или по индивидуальному заказу. Они обычно используются в таких отраслях, как фармацевтика, ламинирование, литье резины и пластика, а также для научно-исследовательских работ, испытаний, мелкосерийного производства, ограниченного производства, производства элементов и бережливого производства.

Для чего используется пресс FTIR?

Пресс FTIR используется в основном для подготовки образцов для инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR).Он спрессовывает порошкообразные материалы в гранулы, которые затем анализируются для определения их химического состава и структуры.

Какие соображения следует учитывать при выборе прокладок корпуса аккумулятора?

При выборе прокладок корпуса аккумулятора следует учитывать несколько факторов. Во-первых, материал прокладки должен быть совместим с конкретным химическим составом батареи и электролитами, чтобы обеспечить химическую стойкость и предотвратить деградацию с течением времени. Прокладка также должна обладать надлежащими герметизирующими свойствами, обеспечивая эффективный барьер против влаги, пыли и других загрязнений. Кроме того, прокладка должна иметь хорошие свойства сжатия и восстановления, чтобы сохранять герметичность даже под давлением или сжатием. Также важно учитывать температурный диапазон и условия окружающей среды, в которых будет использоваться аккумулятор, выбирая материал прокладки, способный выдержать ожидаемые перепады температур и обеспечить надежную герметизацию. Консультации с производителями прокладок или экспертами в этой области могут помочь в выборе наиболее подходящего материала прокладки для конкретного применения в корпусе батареи.

Для чего нужен гидравлический пресс в лаборатории?

Гидравлический пресс в лаборатории используется для проверки прочности и долговечности материалов, исследования воздействия высокого давления на различные вещества и создания гранул для анализа образцов. Это машина, которая использует давление жидкости для создания силы, которую можно использовать для сжатия или формования материалов. Лабораторные гидравлические прессы представляют собой уменьшенные версии промышленных машин, обеспечивающие большую точность и контроль. Они обычно используются для создания таблеток KBr для FTIR и обычных таблеток для XRF с целью изучения элементного состава материалов.

Какие типы прессов для МДПФ существуют?

Существует несколько типов прессов для МДПВ, включая ручные гидравлические прессы для начинающих пользователей, автоматические лабораторные прессы для гранул различной грузоподъемности (например, 30, 40, 60 тонн), а также специализированные формы для создания гранул со стальными или пластиковыми кольцами.

Каковы области применения прессов-грануляторов?

Прессы-грануляторы имеют широкий спектр применения в различных отраслях промышленности. Их обычно используют в фармацевтической промышленности для производства однородных и компактных гранул для лекарственных препаратов. В пищевой промышленности прессы-грануляторы используются для создания гранул для корма для животных, а также гранул для снеков и сухих завтраков. Прессы-грануляторы также используются в химической промышленности для производства катализаторов, удобрений и химических добавок. Кроме того, они находят применение в промышленности биомассы для производства древесных гранул для топлива, а также в металлургической промышленности для производства металлических гранул для дальнейшей переработки.

Какова роль прокладок корпуса аккумулятора?

Прокладки корпуса аккумулятора — это уплотнения или прокладочные материалы, используемые в корпусах аккумуляторов для обеспечения плотного и надежного уплотнения. Эти прокладки помогают предотвратить попадание влаги, пыли и других загрязнений в корпус аккумулятора, защищая аккумулятор от повреждений и обеспечивая его долговечность. Они также помогают поддерживать целостность внутренней среды аккумулятора, например, предотвращая утечку электролита в батареях определенных типов.

Какие существуют типы лабораторных прессов?

Различные типы лабораторных прессов включают ручные гидравлические прессы, автоматические гидравлические прессы. В ручных гидравлических прессах используются ручные рычаги для подачи давления, а в автоматических прессах используются программируемые элементы управления для более точного и последовательного прессования изделий. При выборе гидравлического пресса важно учитывать величину усилия, необходимого для конкретного образца, сколько места предусмотрено в лаборатории и сколько энергии и силы требуется для накачки пресса.

Как вы готовите прессованные гранулы для XRF?

Прессованные гранулы для рентгенофлуоресцентного анализа готовятся путем измельчения образца до мелкого размера частиц и смешивания его со связующим или шлифовальной добавкой. Затем смесь заливают в пресс-форму и прессуют при давлении от 15 до 35Т. Полученный осадок готов к анализу. При разработке рецепта подготовки образца важно учитывать размер частиц образца, выбор связующего, коэффициент разбавления образца, давление, используемое для прессования, и толщину гранулы. Последовательность в процедуре подготовки является ключом к обеспечению точных и воспроизводимых результатов.

Как работает пресс для ИК-Фурье анализа?

Пресс для ИК-Фурье анализа работает за счет воздействия высокого давления на порошкообразные материалы, сжимая их в плотные, однородные гранулы.Этот процесс гарантирует, что гранулы пригодны для ИК-Фурье анализа, обеспечивая точные и стабильные результаты.

Что делает гидравлический лабораторный термопресс?

Гидравлический лабораторный тепловой пресс — это машина, которая использует давление жидкости для создания силы и тепла для расплавления порошкообразного материала и сжатия его до нужной формы и размера для лабораторных применений. Он используется для создания широкого спектра образцов, гранул и тестовых образцов для таких материалов, как полимеры, композиты, керамика и фармацевтические препараты. Лабораторный пресс может быть настольным или напольным и может генерировать усилие сжатия от 15 до более 200 тонн. Он имеет плиты с подогревом, которые могут варьироваться от 50 ℃ до 500 ℃.

Как работает пресс-гранулятор?

Пресс-гранулятор работает путем подачи материала в камеру, где он сжимается вращающимся роликом или экструзионной плитой. Приложенное давление проталкивает материал через матрицу с отверстиями определенного размера и формы, что определяет размер и форму гранул. Затем гранулы разрезаются на нужную длину и собираются для дальнейшей переработки или упаковки. Некоторые прессы-грануляторы могут также включать дополнительные этапы, такие как сушка или охлаждение гранул, в зависимости от конкретного применения.

Что такое корпуса литий-воздушных аккумуляторов?

Корпуса для литий-воздушных батарей представляют собой корпуса, специально разработанные для литий-воздушных батарей. Литий-воздушные батареи — это тип аккумуляторной батареи, в которой в качестве катодного материала используется кислород из воздуха, что обеспечивает высокую плотность энергии. Корпуса для этих батарей предназначены для защиты батареи и обеспечения контролируемой среды для протекания химических реакций.

Какое давление должно быть у гранул XRF?

Таблетки XRF следует прессовать под давлением от 15 до 40 тонн в течение 1-2 минут, чтобы обеспечить рекристаллизацию связующего и отсутствие пустот в таблетке. Давление гидравлического пресса должно быть достаточным для полного сжатия образца. Толщина гранулы также имеет решающее значение, так как она должна быть бесконечно толстой для рентгеновских лучей. Работа с небольшими размерами частиц (<50 мкм или <75 мкм) также важна для эффективного анализа. Эти факторы влияют на то, насколько хорошо образец связывается вместе под давлением, что влияет на результаты анализа.

Каковы преимущества использования пресса FTIR?

Преимущества использования пресса FTIR включают в себя возможность получения однородных и высококачественных гранул, высокую скорость прессования, настраиваемые размеры для точного формования, а также универсальность в подготовке образцов для различных аналитических методов, таких как рентгенофлуоресцентная (XRF) и ИК-Фурье спектроскопия.

Каковы преимущества использования пресс-гранулятора?

Пресс-гранулятор работает путем подачи материала в камеру, где он сжимается вращающимся роликом или экструзионной плитой. Приложенное давление проталкивает материал через матрицу с отверстиями определенного размера и формы, что определяет размер и форму гранул. Затем гранулы разрезаются на нужную длину и собираются для дальнейшей переработки или упаковки. Некоторые прессы-грануляторы могут также включать дополнительные этапы, такие как сушка или охлаждение гранул, в зависимости от конкретного применения.

Как следует выбирать чехлы-таблетки для конкретных применений?

При выборе чехлов-таблеточных батарей для конкретных применений важно учитывать такие факторы, как размер батареи, требования к напряжению, а также конкретное устройство или оборудование, в котором будет использоваться батарея. Чехол должен соответствовать размеру и форме батареи, чтобы обеспечить правильную посадку. Кроме того, электрические контакты на корпусе должны совпадать с клеммами аккумулятора для обеспечения безопасного и надежного соединения. Также важно учитывать материал корпуса, выбирая тот, который подходит для предполагаемого применения, например пластик для легких устройств или металл для более жестких условий эксплуатации.

В чем преимущество метода XRF прессованных гранул?

Преимущество метода XRF с прессованными гранулами заключается в том, что он дает высококачественные результаты с более высоким отношением сигнал/шум, что позволяет обнаруживать даже самые легкие элементы. Количественное определение элементного состава без прессованных окатышей может привести к значительным расхождениям между ожидаемыми и фактическими значениями. Измельчение образца на мелкие частицы и его сжатие в гладкую и плоскую таблетку XRF уменьшает фоновое рассеяние и улучшает обнаружение излучения. Прессованные гранулы также являются относительно быстрыми, недорогими и поддаются простой и экономичной автоматизации для лабораторий с более высокой пропускной способностью.

Какие материалы можно использовать с прессом FTIR?

Пресс FTIR можно использовать с различными порошкообразными материалами, включая химикаты, фармацевтические препараты и другие вещества, которые необходимо проанализировать с помощью методов FTIR или XRF.Пресс может использовать различные типы пресс-форм, например, со стальными или пластиковыми кольцами, в соответствии с конкретными требованиями к образцам.

Какие факторы следует учитывать при выборе пресса-гранулятора?

При выборе пресса-гранулятора следует учитывать несколько факторов. К ним относятся желаемый размер и форма гранул, свойства материала, требуемая производственная мощность, а также доступное пространство и ресурсы. Тип и состояние перерабатываемого материала, например его влажность, размер частиц и сыпучесть, также могут влиять на выбор пресса-гранулятора. Кроме того, следует учитывать такие факторы, как требования к электропитанию, простота эксплуатации и обслуживания, а также доступность запасных частей и технической поддержки. Важно выбрать пресс-гранулятор, который соответствует конкретным требованиям и целям применения, чтобы обеспечить оптимальную производительность и экономическую эффективность.

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!


Связанные статьи

Основное оборудование зуботехнической лаборатории

Основное оборудование зуботехнической лаборатории

Обзор основного оборудования зуботехнической лаборатории, включая литье, фарфор, полировку и многое другое.

Читать далее
Рекомендации по подготовке проб для различных аналитических приборов

Рекомендации по подготовке проб для различных аналитических приборов

Подробные инструкции по подготовке образцов для ЯМР, МС, хроматографии, ИК, УФ, ИСП, термогравиметрии, XRD, TEM, SEM и других приборов.

Читать далее
Рентгенофлуоресцентный спектрометр: Метод прессования порошка для подготовки пробы

Рентгенофлуоресцентный спектрометр: Метод прессования порошка для подготовки пробы

В этой статье рассматривается метод прессования порошка в спектральном анализе XRF, особое внимание уделяется методам подготовки проб и оборудованию.

Читать далее
Подготовка образцов для рентгенографии: Исчерпывающее руководство

Подготовка образцов для рентгенографии: Исчерпывающее руководство

Подробные шаги и требования к подготовке образцов для экспериментов по рентгеновской дифракции.

Читать далее
Шесть методов подготовки образцов для инфракрасной спектроскопии

Шесть методов подготовки образцов для инфракрасной спектроскопии

Обзор различных методов подготовки образцов для инфракрасного спектрального анализа.

Читать далее
Инфракрасная спектроскопия in situ: Принципы, требования к образцам и методы подготовки

Инфракрасная спектроскопия in situ: Принципы, требования к образцам и методы подготовки

Обзор принципов, требований к образцам и методов подготовки для инфракрасной спектроскопии in situ.

Читать далее
Гидравлический горячий пресс: Принципы, компоненты, особенности, преимущества и применение

Гидравлический горячий пресс: Принципы, компоненты, особенности, преимущества и применение

Подробный обзор гидравлического горячего пресса, его компонентов, характеристик, преимуществ и областей применения.

Читать далее
Руководство по подготовке образцов для инфракрасной спектроскопии

Руководство по подготовке образцов для инфракрасной спектроскопии

Всеобъемлющее руководство по подготовке образцов для анализа методом инфракрасной спектроскопии, охватывающее газовые, жидкие и твердые образцы.

Читать далее
Инфракрасная спектроскопия: Методы и подготовка образцов

Инфракрасная спектроскопия: Методы и подготовка образцов

Обзор методов инфракрасной спектроскопии с акцентом на метод прессования и подготовку образцов с помощью бромистого калия.

Читать далее
Выбор правильного теплого изостатического пресса: Ключевые факторы, которые необходимо учитывать

Выбор правильного теплого изостатического пресса: Ключевые факторы, которые необходимо учитывать

Руководство по выбору подходящего теплого изостатического пресса с учетом размера полости, диапазона давления, точности, температуры, производительности, простоты использования, обслуживания и экологических ограничений.

Читать далее
Основное оборудование для массового производства твердотельных аккумуляторов: Изостатический пресс

Основное оборудование для массового производства твердотельных аккумуляторов: Изостатический пресс

Обсуждается роль технологии изостатического прессования в повышении производительности твердотельных аккумуляторов и эффективности производства.

Читать далее
Методы подготовки образцов для инфракрасного спектроскопического анализа

Методы подготовки образцов для инфракрасного спектроскопического анализа

Исчерпывающее руководство по выбору и применению методов пробоподготовки для инфракрасной спектроскопии.

Читать далее
Подготовка образцов порошка XPS и меры предосторожности

Подготовка образцов порошка XPS и меры предосторожности

Руководство по подготовке и обработке порошковых образцов для XPS-анализа.

Читать далее
Лабораторное оборудование для пробоподготовки и сбраживания

Лабораторное оборудование для пробоподготовки и сбраживания

Обзор необходимого лабораторного оборудования для подготовки и переваривания проб.

Читать далее
Базовое лабораторное оборудование для экстракции

Базовое лабораторное оборудование для экстракции

Обзор различных методов экстракции, используемых в лабораториях.

Читать далее
Методы подготовки образцов в рентгеновской флуоресценции и их влияние на результаты испытаний

Методы подготовки образцов в рентгеновской флуоресценции и их влияние на результаты испытаний

Рассматриваются планшетные и плавильные методы в рентгеновской флуоресценции, подробно описываются их преимущества, недостатки и ключевые моменты.

Читать далее
Методы подготовки твердых образцов для инфракрасной спектроскопии

Методы подготовки твердых образцов для инфракрасной спектроскопии

Подробное руководство по различным методам подготовки твердых образцов для ИК-спектроскопии, включая методы прессования пластин, паст и тонких пленок.

Читать далее
Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия: Подготовка образцов для порошкового таблетирования

Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия: Подготовка образцов для порошкового таблетирования

Исчерпывающее руководство по методу таблетирования порошка для подготовки образцов в рентгенофлуоресцентной спектрометрии с подробным описанием измельчения, прессования и области применения.

Читать далее
ИК (метод нажатия на планшет)

ИК (метод нажатия на планшет)

Подробное руководство по ИК-методу прессования таблеток, включая приборы, реактивы, подготовку образцов и процедуры тестирования.

Читать далее
Проблемы, связанные с некачественной формовкой в ручных таблеточных прессах

Проблемы, связанные с некачественной формовкой в ручных таблеточных прессах

Анализируются причины плохой распалубки в ручных таблеточных прессах с акцентом на порошок, пресс-форму, корпус машины и факторы, влияющие на работу оператора.

Читать далее

Загрузки

Каталог Электрический Лабораторный Пресс

Скачать

Каталог Лабораторный Пресс

Скачать

Каталог Гранулятор Xrf

Скачать

Каталог Пресс Для Фтира

Скачать

Каталог Лабораторный Пресс С Подогревом

Скачать

Каталог Гранулятор Пресс

Скачать

Каталог Расходные Материалы Для Аккумулятора

Скачать