Тематики Кбр Пресс-Гранулятор
Категории
Категории

Мгновенная Поддержка

Выберите способ связи с нашей командой

Время Ответа

В течение 8 часов в рабочие дни, 24 часа в праздники

кбр пресс-гранулятор

Пресс-гранулятор KBR представляет собой пресс с ручным управлением, используемый для прессования порошкообразных материалов в гранулы без необходимости использования дорогостоящих лабораторных прессов и пресс-форм для гранул. Он предназначен для получения однородных цилиндрических гранул с плоскими концами, которые можно использовать для спектрографического анализа. Система прессования использует ручное давление на рычаг, прикрепленный к большому стальному кулачку, для создания сжимающей силы. Наковальня, поддерживающая матрицу, может быть отрегулирована для производства гранул любой желаемой толщины, что делает ее идеальной для лабораторий, занимающихся фармацевтическими, биологическими, пищевыми и спектрографическими операциями. Пресс-гранулятор KBR портативный, компактный и требует очень мало места на рабочем столе.


Наш пресс KBR PELLET PRESS является доступным решением для прессования порошкообразных материалов в гранулы. Это компактный пресс с ручным управлением, который требует очень мало места на столе и не требует стационарного крепления. Наша прессовая система обеспечивает постоянно увеличивающееся механическое преимущество до соотношения примерно 50 к 1 в конце хода. Таким образом, усилие в 20 фунтов, приложенное к рычагу, развивает примерно 1000 фунтов на ползун пресса. Наш ПЕЛЛЕТНЫЙ ПРЕСС KBR производит однородные гранулы в полированной матрице и плавно выбрасывает их в приемник без каких-либо загрязнений. Мы также предлагаем услуги индивидуального дизайна для удовлетворения ваших конкретных требований.

Применение пресс-грануляторов KBR

  • Изготовление гранул для лабораторий, занимающихся фармацевтическими, биологическими, пищевыми и спектрографическими операциями.
  • Подготовка небольших образцов для анализа в эмиссионном спектрометре
  • Производство однородных гранул в полированной матрице и плавный выброс их в приемник без каких-либо загрязнений.
  • Создание гранул цилиндрической формы с плоскими концами
  • Регулировка величины давления, прикладываемого к грануле, с помощью регулируемой настройки наковальни.
  • Изготовление дубликатов гранул одинаковой плотности с использованием равных количеств образца и оставления наковальни в фиксированном положении, при этом ползун совершает полный ход при формировании каждой гранулы.

Преимущества пресс-грануляторов KBR

  • Обеспечивает экономически эффективное средство для прессования порошкообразных материалов в форму гранул без затрат, обычно связанных с дорогостоящими лабораторными прессами и пресс-формами для гранул.
  • Компактный пресс с ручным управлением, который можно использовать в любом месте лаборатории, требует очень мало места на столе и не требует стационарного монтажа.
  • Производит однородные гранулы в полированной матрице и плавно выбрасывает их в ресивер без каких-либо загрязнений.
  • Идеально подходит для изготовления гранул для лабораторий, занимающихся фармацевтическими, биологическими, пищевыми и спектрографическими операциями.
  • Спектроскопы считают это устройство идеальным для подготовки небольших образцов для анализа в эмиссионном спектрометре.
  • Производит цилиндрические гранулы в полированной матрице с плоскими концами.
  • Высота или толщина гранул может регулироваться в зависимости от количества сжимаемого материала и приложенной силы.
  • Плашки не застегиваются, что позволяет быстро перезаряжать их.
  • Наковальня может быть поднята или опущена для производства гранул любой желаемой толщины с использованием максимального усилия пресса.
  • Переменная настройка наковальни может использоваться как средство для регулировки величины давления, прикладываемого к грануле.
  • Пресс с ручным управлением, который производит превосходные прозрачные гранулы KBr с минимальными затратами труда.
  • Практически не требует места в лаборатории и является портативным.
  • Идеально подходит для создания небольших образцов, которые можно анализировать в эмиссионном спектрометре.
  • Доступная цена по сравнению с другими лабораторными грануляторами.

FAQ

Для чего используется KBr?

KBr, или бромид калия, обычно используется в лабораториях в качестве матрицы для инфракрасной спектроскопии. Он смешивается с органическим образцом и прессуется в гранулы с помощью пресса, подобного настольному прессу для гранул KBr. Полученные гранулы используются для анализа молекулярной структуры и состава образца. KBr также используется для брикетирования неорганических образцов для рентгеновской флуоресцентной спектроскопии и для прессования тонких полимерных пленок с использованием нагретых плит для отбора проб на просвет с помощью ИК-спектроскопии. Это важный инструмент для исследователей в области фармацевтики, биологии, питания и спектроскопии.

Что такое метод гранул KBr?

Метод гранул KBr - это метод, используемый в спектроскопии для анализа твердых тел. Он включает в себя прессование порошкообразных материалов в виде гранул с помощью компактного ручного пресса, который называется KBr Pellet Press. Полученные гранулы имеют цилиндрическую форму и могут иметь любую желаемую толщину. Этот метод особенно полезен в фармацевтических, биологических, пищевых и спектрографических операциях и обеспечивает такие преимущества, как использование меньшего количества образца, чем ATR, более высокое отношение сигнал/шум и контроль над интенсивностью сигнала путем изменения концентрации образца или увеличения длины пути. Он также предлагает явные преимущества в обнаружении следовых примесей.

Почему KBr используется для гранул?

KBr (бромид калия) используется для приготовления гранул, потому что это стабильная, прозрачная и недорогая соль, которую легко получить в высокой чистоте. Когда образец смешивают с порошком KBr и спрессовывают в гранулы с помощью пресса, он образует плоский однородный диск одинаковой толщины. Таблетки KBr обычно используются в спектроскопии для анализа твердых образцов, поскольку они обеспечивают четкий и воспроизводимый путь прохождения инфракрасного света, что позволяет точно измерять химический состав образца.

Как сделать гранулы KBr для FTIR?

Чтобы изготовить гранулы KBr для ИК-Фурье-спектрометра, требуются пресс-форма для прессования гранул, пестик и ступка, а также среда, прозрачная для ИК-излучения, такая как KBr. KBr и образец смешивают в ступке, а полученную смесь прессуют в диск с помощью комплекта штампов и гидравлического пресса. Осадок должен быть тонким, прозрачным и содержать лишь небольшое количество образца. Типичное соотношение KBr к образцу составляет 100:1. KBr гигроскопичен, поэтому его следует хранить в сухом месте и готовить в перчаточном боксе или с помощью вакуумной головки, чтобы избежать поглощения влаги.

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

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


Связанные статьи

От порошка к совершенству: критический выбор между одноосным и изостатическим прессованием

От порошка к совершенству: критический выбор между одноосным и изостатическим прессованием

Одноосное горячее прессование формирует материалы, но изостатическое прессование (HIP) совершенствует их, устраняя скрытые внутренние дефекты. Поймите ключевое различие.

Читать далее
За гранью грубой силы: почему самые прочные материалы выходят из строя и как ваша лаборатория может это предсказать

За гранью грубой силы: почему самые прочные материалы выходят из строя и как ваша лаборатория может это предсказать

Узнайте, почему сосредоточение на грубой силе — это ошибка. Откройте для себя, как понимание микроструктуры материала, а не только его спецификаций, предотвращает отказы и как это исправить.

Читать далее
За гранью грубой силы: инженерная логика равномерного давления

За гранью грубой силы: инженерная логика равномерного давления

Узнайте, как холодное изостатическое прессование (CIP) использует гидростатическое давление для создания безупречных компонентов с равномерной плотностью, решая сложные производственные задачи.

Читать далее
Физика постоянства: почему термопресс для футболок и аппарат для пайки микросхем — одно и то же, но в то же время совершенно разные вещи

Физика постоянства: почему термопресс для футболок и аппарат для пайки микросхем — одно и то же, но в то же время совершенно разные вещи

Термопрессы используют контролируемое тепло и давление, но психология риска определяет их конструкцию — от простых трансферов до критически важных электронных компонентов.

Читать далее
Физика совершенства: почему вакуум — самый мощный инструмент материаловеда

Физика совершенства: почему вакуум — самый мощный инструмент материаловеда

Горячее прессование в вакууме обеспечивает почти идеальную плотность материала, используя вакуум для устранения микроскопических газовых пустот, что является критически важным этапом для высокопроизводительных компонентов.

Читать далее
Война с пустотами: освоение плотности материалов с помощью тепла и давления

Война с пустотами: освоение плотности материалов с помощью тепла и давления

Горячее прессование использует графитовые инструменты для приложения экстремального тепла и давления, устраняя микроскопические пустоты для создания сверхплотных, высокопроизводительных материалов.

Читать далее
Физика невозможных форм: как горячая штамповка изменила высокопрочную сталь

Физика невозможных форм: как горячая штамповка изменила высокопрочную сталь

Горячая штамповка преобразует сталь на молекулярном уровне, используя цикл нагрева и закалки для создания сверхпрочных, легких деталей, невозможных при холодной формовке.

Читать далее
За пределами формы: Невидимое преимущество холодного изостатического прессования

За пределами формы: Невидимое преимущество холодного изостатического прессования

Узнайте, как холодное изостатическое прессование создает компоненты с равномерной плотностью, преодолевая геометрические и стоимостные ограничения традиционных методов.

Читать далее
Невидимая физика совершенства: управление теплом, давлением и временем

Невидимая физика совершенства: управление теплом, давлением и временем

Глубокое погружение в принципы работы термопрессов, исследование критического взаимодействия тепла, давления и времени, которое определяет качество и предотвращает сбои.

Читать далее
Физика постоянства: как горячие прессы формируют современный мир

Физика постоянства: как горячие прессы формируют современный мир

Горячие прессы используют контролируемое тепло и давление для создания прочных соединений. Узнайте, как эта преобразующая технология обеспечивает все — от электроники до передовых материалов.

Читать далее
Ритуал чистоты: Системный подход к очистке труб печи

Ритуал чистоты: Системный подход к очистке труб печи

Очистка трубы печи — это не просто техническое обслуживание; это калибровка. Изучите процесс диагностики кварцевых и глиноземных труб для предотвращения загрязнения.

Читать далее
Почему ваши сварочные швы в кузнице не удаются: Скрытая сила давления против удара

Почему ваши сварочные швы в кузнице не удаются: Скрытая сила давления против удара

Устали от непостоянных дамасских заготовок и изнурительных кузнечных сессий? Откройте для себя первопричину и узнайте, почему гидравлический пресс — это решение.

Читать далее
Почему тиснение на коже получается неровным — и как исправить это раз и навсегда

Почему тиснение на коже получается неровным — и как исправить это раз и навсегда

Страдаете от блеклого, размытого или обожженного тиснения на коже? Откройте для себя научную причину неудач и узнайте, как добиться идеальных, повторяемых результатов.

Читать далее
За гранью жары: почему давление является решающим фактором в передовых материалах

За гранью жары: почему давление является решающим фактором в передовых материалах

Изучите критические компромиссы между горячим прессованием и спеканием. Узнайте, как давление меняет свойства материалов, затраты и результаты проектов.

Читать далее
Парадокс давления: почему больше — не всегда лучше при спекании под давлением

Парадокс давления: почему больше — не всегда лучше при спекании под давлением

Увеличение давления при спекании под давлением ускоряет уплотнение, но чревато скрытыми дефектами, такими как анизотропия. Управление этим компромиссом — ключ к получению превосходных материалов.

Читать далее
Однородность важнее формы: скрытый гений изостатического прессования в холодных условиях

Однородность важнее формы: скрытый гений изостатического прессования в холодных условиях

Узнайте, почему изостатическое прессование в холодных условиях жертвует начальной точностью формы ради достижения однородной плотности, критически важной для безупречных конечных деталей высокой целостности.

Читать далее
Выкованные под давлением: Невидимая наука лабораторных поверхностей высокой прочности

Выкованные под давлением: Невидимая наука лабораторных поверхностей высокой прочности

Узнайте, как горячее прессование создает непористые, химически стойкие поверхности, что делает его идеальной основой для современной лабораторной мебели.

Читать далее
От пыли к плотности: микроструктурная наука горячего прессования

От пыли к плотности: микроструктурная наука горячего прессования

Горячее прессование — это не просто формование материала; это процесс микроинженерии, который устраняет скрытые пустоты для создания деталей с почти идеальной плотностью и прочностью.

Читать далее
Почему ваши прессованные детали разрушаются: скрытый дефект, который не исправит ваша печь для спекания

Почему ваши прессованные детали разрушаются: скрытый дефект, который не исправит ваша печь для спекания

Сталкиваетесь с нестабильными результатами при прессовании порошковых материалов? Настоящая проблема не в вашей печи. Узнайте, как холодное изостатическое прессование гарантирует безупречные результаты.

Читать далее
Скрытая причина неудач ваших деталей, изготовленных методом порошковой металлургии (и дело не в печи)

Скрытая причина неудач ваших деталей, изготовленных методом порошковой металлургии (и дело не в печи)

Устали от треснувших спеченных деталей? Проблема не в вашей печи. Узнайте истинную первопричину — неравномерную плотность — и как ее решает холодное изостатическое прессование.

Читать далее