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已认?/p>
对上图所示的硅橡胶进行粉碎,将样品粉碎细度降低至<1mm,并尝试将样品的最终细度降低至<0.1mm。这种样品弹性非常大,因此首选切割研磨,并且用干冰对样品进行冷却、/span>
针对分析使用的少量样品,可以采用手工进行预破碎,如下图左,(如果样品量非常大,我们推荐选用切割研磨朹/span>PULVERISETTE25,每小时的处理量可以达到85L)。预粉碎成小块后,选用通用型切割机PULVERISETTE19进行进一步破碎。根据对弹性材料粉碎的经验,我们将样品与干冰混合,选用4mm的筛网,我们发现硅橡胶即使经过冷却任然有很高的弹性,但可以轻松的对样品进行第二步破碎处理,研磨后的样品见下图中。鉴于冷冻后对粉碎帮助不大,我们也尝试了不冷却,直接采用通用垊/span>PULVERISETTE19进行破碎,也能顺利过4mm的筛网、/span>
进一步对样品进行破碎。已经被破碎臲/span>4mm的样品与干冰混合,使?/span>PULVERISETTE19,选用1mm筛网进行粉碎。粉碎效果依然非常好,满足样品的最初要求,最终细?/span>100%<1mm,研磨后的样品见上图。为了使最终细度达到更细,再次将干冰混入样品中采用0.5mm筛网进行切割研磨,样品不能顺利通过筛网,所以,采用切割研磨机,样品的最终细度限制在1mm的筛网、/span>
为了进一步进行更小细度的粉碎,我们尝试将已被粉碎臲/span>4mm的样品,使用可变速旋转粉碎机PULVERISETTE14,选用0.5mm的筛网进行进粉碎,最终样品可以通过0.5mm筛网,研磨后的样品如下图、/span>
选用已被切割研磨机破碎至<1mm的样品,选用可变速旋转粉碎机PULVERISETTE 14进行进一步破碎,不需要冷却,最终样品可以通过0.2mm筛网。根据经验值,选用可变速旋转粉碎机PULVERISETTE14对样品进行破碎,最终样品有50%小于筛网孔径的一半、/span>
以上实验说明了,硅橡胶是一种特殊的材质,将温度降至-90℃任然具有弹性,所以,冷却对于提升粉碎效果意义不大、/span>
要得到粒径小亍/span>1mm的分析用样品,需以下步骤9/span>
首先,手工破碎样品至?/span>2cm+/span>
第一步精细粉碎选用通用型切割研磨机P19,配夆/span>4mm筛网+/span>
第二步最终将样品粉碎至理想的细度,选用可变速旋转粉碎机P14,配夆/span>0.5mm筛网、/span>
对于大量样品的破碎,需以下两个步骤9/span>
首先,选用动力型切割研磨机P25,配夆/span>4mm筛网:/span>
然后选用可变速旋转粉碎机P14,配夆/span>0.5mm筛网、/span>
配置自动进样?/span>L24和旋风分离机,进行连续的自动进样和出样、/span>
- PULVERISETTE 29小型研磨朹/a>
- 纳米粒度仪A22 NeXT Nano
- 刀式研磨仪
- 可变速高速旋转粉碎机 加强垊/a>
- 数显式精密筛分机/?/a>
- 四罐行星式高能球磨机/?/a>
- 小型行星式高能球磨机/ 加强垊/a>
- 单罐行星式高能球磨机/?/a>
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- 可调速切割粉碎机
- Fritsch双罐行星式球磨机/ P5加强垊/a>
- FRITSCH P7纳米 低温制冷行星式球磨机 加强垊/a>
- 通用切割研磨??/a>
- 切割研磨??/a>
- 微型振动研磨??/a>
- 强力切割研磨??/a>
- 微型研磨??/a>
- 振动杯式研磨??/a>