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

Когда отказ недопустим: Физика горячей штамповки

Когда отказ недопустим: Физика горячей штамповки

Горячая штамповка жертвует точностью размеров ради превосходной прочности, создавая сложные, устойчивые к разрушению металлические детали для критически важных применений.

Читать далее
За гранью грубой силы: Тихая мощь равномерной плотности

За гранью грубой силы: Тихая мощь равномерной плотности

Узнайте, почему холодное изостатическое прессование устраняет скрытые дефекты материала, применяя равномерное давление — ключ к передовой керамике и сложным металлам.

Читать далее
Почему результаты ваших лабораторных прессов искажаются, пузырятся и непоследовательны — и как исправить это раз и навсегда

Почему результаты ваших лабораторных прессов искажаются, пузырятся и непоследовательны — и как исправить это раз и навсегда

Прекратите тратить материалы. Узнайте, почему непостоянный нагрев и давление портят результаты лабораторных прессов и как правильное оборудование обеспечивает безупречное склеивание и формование.

Читать далее
Создание совершенства: Скрытая битва с дефектами материалов с помощью CIP и HIP

Создание совершенства: Скрытая битва с дефектами материалов с помощью CIP и HIP

Изучите разницу между холодным (CIP) и горячим (HIP) изостатическим прессованием — двумя критически важными процессами для формирования и совершенствования материалов.

Читать далее
Архитектура определенности: почему три электрода лучше двух

Архитектура определенности: почему три электрода лучше двух

Узнайте, почему трехэлектродная система является стандартом для электрохимической точности, разделяя поток тока и измерение напряжения для истинной аналитической ясности.

Читать далее
Диалог температуры и давления: освоение консолидации материалов

Диалог температуры и давления: освоение консолидации материалов

Узнайте, почему горячее прессование — это не фиксированные значения, а точный диалог между температурой, давлением и уникальными свойствами вашего материала.

Читать далее
Инженерная определенность: почему ваша лабораторная скамья сделана не из цельного дуба

Инженерная определенность: почему ваша лабораторная скамья сделана не из цельного дуба

Изучите конструкцию древесноволокнистых плит горячего прессования, таких как МДФ и ХДФ, и узнайте, почему их стабильность и однородность часто превосходят массив дерева в условиях точных измерений.

Читать далее
Почему ваш "выгодный" гидравлический пресс обходится вам дороже, чем вы думаете

Почему ваш "выгодный" гидравлический пресс обходится вам дороже, чем вы думаете

Дешевый гидравлический пресс кажется выгодной сделкой, но прогиб рамы и отсутствие контроля приводят к поломке. Узнайте, как выбрать пресс, основываясь на инженерных решениях, а не только на цене.

Читать далее
За пределами спекания: как вакуумное горячее прессование создает идеальные твердые тела из порошка

За пределами спекания: как вакуумное горячее прессование создает идеальные твердые тела из порошка

Узнайте, как вакуумное горячее прессование использует тепло, давление и вакуум для преобразования порошка в полностью плотные твердые тела с превосходными свойствами.

Читать далее
Почему результаты формования и отверждения непостоянны — и как это исправить

Почему результаты формования и отверждения непостоянны — и как это исправить

Расстроены деформированными деталями и неудачным формованием? Узнайте скрытую причину, по которой ваша гидравлическая пресс-форма может быть проблемой, и как правильный инструмент обеспечивает стабильные результаты.

Читать далее
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