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粉体测试设备
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旋流?/a>
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干燥设备
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冷冻干燥朹/a>
混合设备
混合设备
混合朹/a>
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混料朹/a>
分散朹/a>
均质朹/a>
搅拌朹/a>
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乳化朹/a>
反应釛/a>
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非金属粉佒/a>
非金属粉佒/div>
锂辉矲/a>
珍珠?/a>
硅藻圞/a>
碳酸钘/a>
电气矲/a>
冰洲矲/a>
水镁矲/a>
透闪矲/a>
高岭圞/a>
云母
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麦饭矲/a>
重晶矲/a>
石英
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沸石
膨润圞/a>
硅灰矲/a>
滑石
石墨
硫矿
石棉
蛭石
石灰矲/a>
石膏矾/a>
其他非金属矿?/a>
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蓝晶矲/a>
重质碳酸钘/a>
普通石苰/a>
精致石英
高纯石英
熔融石英
硅微粈/a>
填充母粒
功能母粒
除尘设备
除尘设备
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湿式除尘装置
旋风类除尘装?/a>
过滤式除尘装?/a>
脱硫水浴除尘装置
组合式除尘装?/a>
重力与惯性力除尘装置
脱硫除尘设备
各种单机除尘?/a>
袋式除尘装置及配仵/a>
静电除尘装置及配仵/a>
其他除尘设备
防粘阻燃抑爆装置
选矿设备
选矿设备
破碎设备
水力选矿设备
浮选设夆/a>
磁选设夆/a>
其他选矿设备
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振动洗矿朹/a>
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输送设夆/a>
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分离过滤
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过滤?/a>
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研磨介质
研磨介质
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刚玉琂/a>
钢球
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硅酸锆珠
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泵阀设备
泵阀设备
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磁力泴/a>
蠕动泴/a>
增压泴/a>
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计量泴/a>
离心泴/a>
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闸阀
截止阀
止回阀
挡板阀
释放阀
防爆阀
隔膜阀
辅助设备
辅助设备
风机
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空气压缩朹/a>
关风?/a>
活塞
连接?/a>
执行?/a>
定制加工仵/a>
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特种电机
手套箰/a>
试验?/a>
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清洗朹/a>
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梭式炈/a>
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窑车炈/a>
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有机粉体
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兰span style="color:#ff0000; font-size:14px; font-weight:bold;">8313
篆/span>
纳米砂磨机用于在工件表面的加工运?/a>
纳米级高效研磨加工技术主要采用固着磨料高速研磨加工方法。固着磨料高速研磨与传统的散粒磨料研磨不同,其磨料的密度分布是可控的。利用固着磨料研磨的这一特点,根据工件磨具间的相对运动轨迹密度分布,合理地设计磨具上磨料密度分布,以使磨具在研磨过程中所出现的磨损不影响磨具面型精度,从而显着提高工件的面型精度,并且避免修整磨具的麻烦。简要技术本项目将固着磨料高速研磨技术与磨具保型磨损理论和工件均匀研磨加工技术相结合,实现了纳米?..
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发表于:2018-08-17 访问量:
1712
来源9span class="font14">
长沙米淇仪器设备有限公司
物理研磨法制备超细氧化锆的工业化应用实践
现代陶瓷已经朝着原料超细化、材料多功能化、轻质高强化和材料结构梯度化诸方面迅速发展。其中,氧化锆陶瓷随着新工艺和技术的应用,进一步发挥了它高熔点、比重大、耐腐蚀、耐磨损、低导热、半导体及相变等特点。氧化锆复合材料增韧的主要措施有:(1)控制氧化锆颗粒尺寸,使之尽可能细小;?)控制氧化锆颗粒尺寸分布,若颗粒尺寸分布太宽,相变持续的温度范围相应较宽,韧化机制差,控制困难;?)在最佳的氧化锆体积含量下,使之到达均匀性弥...
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发表于:2018-08-11 访问量:
3161
来源9span class="font14">
深圳市叁星飞荣机械有限公号/a>
【分享】“电?石墨烯”不靠谱?一线电池企业专家权威解读!
?记者周伟力 近年来,纯电动汽车的快充技术不断发展,?个小时充?0%的电量”?0分钟充满80%电量”?0分钟充满80%电量”……未来的3~5年,纯电动汽车只要充?分钟就能充满80%电量,大约能行驶300公里。被称为“黑金”的石墨烯,在实验室的研发近年有了突破性的进展。汽车电池电芯加入石墨烯后,充放电效率会有显著的提升。专家表示,石墨烯在汽车电池上应用,填补了石墨烯高端应用的空白。而这种基于?..
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发表于:2018-08-11 访问量:
3027
来源9span class="font14">
无锡新光粉体科技有限公司
康博纳米砂磨机,卧式砂磨机有哪些常见故障及其解决办法
康博纳米砂磨机,卧式砂磨机有哪些常见故障及其解决办法常见故障?.比较常见的故障是堵料,物料中的杂质和磨损后的锆珠容易堵在出料筛网的缝隙当中。这类故障的检修办法就是拆下出料筛网,用溶剂或高压水枪清洗?.转子的磨损,物料是盘式转子或是棒销式转子都会有磨损,磨损带来的后果就研磨效率的下降。解决办法是,当研磨效率已经不能满足生产需求时更换新的转子?.机械密封的损坏,机械密封会因各种原因导致密封失效,如a.装配不良,b....
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发表于:2018-08-10 访问量:
2684
来源9span class="font14">
东莞市康博机械有限公号/a>
激光粒度仪测试改性活性炭粒度分布的方泔/a>
激光粒度仪测碳酸钙粒度的分布:一般碳酸钙(CaCO3)微粒因其良好的填加性能被广泛应用到涤料、塑料、造纸等其他多种化工行业,应用范围广泛。依其加工工艺和应用场合的不同,可分为表面改性与未改性的碳酸钙CaCO3,表面改性的CaCO3微粒在蒸馏水中易形成稳定的均匀分散的状态,用激光粒度仪可直接测出其粒径。而表面未改性的CaCO3则不然,对其分散性的研究实验数据如下:序号分散介质分散剂超声时间?..
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发表于:2018-08-10 访问量:
4113
来源9span class="font14">
济南微纳颗粒仪器股份有限公司
微纳颗粒无约束自由拟合技术的实用价倻/a>
摘要:本文评述了无约束拟合反演技术在颗粒粒度分析中的实用价值,提供了一种判断无约束尼和技术的方法?nbsp; 激光粒度分析仪都是通过测量颗粒群的衍射(散射谱)来分析其粒度分布的。因此散射谱的反演具有非常重要的意义。它直接影响输出结果?nbsp; 通常的反演方法是首先假定颗粒是服从某种分布函数的,因此分析结果受到这个先决条件限制,肯定也是服从这个函数的。如果颗粒群本身并不服从?..
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发表于:2018-08-09 访问量:
2392
来源9span class="font14">
济南微纳颗粒仪器股份有限公司
关于磷酸铁锂电池 知道这些就够了!
磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。从材料的原理上讲,磷酸铁锂也是一种嵌入、脱嵌过程,这一原理与钴酸锂,锰酸锂完全相同?nbsp; 1.介绍 磷酸铁锂电池属于锂离子二次电池,一个主要用途是用于动力电池,相对NI-MH、Ni-Cd电池有很大优势?nb...
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发表于:2018-08-04 访问量:
5795
来源9span class="font14">
无锡新光粉体科技有限公司
物理吸附和化学吸附有什么区?/a>
物理吸附和化学吸附有什么区别? 根据吸附剂表面与被吸附物之间作用力的不同,吸附可分为物理吸附与化学吸附?nbsp; 物理吸附是被吸附的流体分子与固体表面分子间的作用力为分子间吸引力,即所谓的范德华力(Vanderwaals)。因此,物理吸附又称范德华吸附,它是一种可逆过程。当固体表面分子...
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发表于:2018-08-03 访问量:
16758
来源9span class="font14">
贝士德仪器科技(北京)有限公司
为什么测试石墨的真密度?
为什么测试石墨的真密度? 石墨是元素碳的一种同素异形体 - 六方晶系的晶体,每个碳原子的周边连结著另外三个碳原子(排列方式呈蜂巢式的多个六边形)以共价键结合,构成共价分子。由于每个碳原子均会放出一个电子,那些电子能够自由移动,因此石墨属于导电体?nbsp; 石墨是矿物中最软的一类,在冶金行业、耐火材料行业、导电涂层、翻砂铸造、原子能工业、国防工业等行业发挥...
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发表于:2018-08-03 访问量:
5779
来源9span class="font14">
贝士德仪器科技(北京)有限公司
三元锂电池,没钴到底行不行?
近日,日本电池供应商松下宣布,将研发无钴车用级电池。随着电动汽车市场持续火爆,其核心部件动力电池也是“水涨船高”,目前的主流电池——三元锂电池需求量持续增长。作为三元锂电池的正极材料之一,钴由于其稀缺性成为战略性的稀有金属资源,全球66%的钴产量都出自政局不稳定的刚果(金),导致其储量有限、价格攀升,成为新能源汽车发展的掣肘。因此,汽车厂商以及电池企业都在研发降低钴在三元锂电池材料配方中的比例,一些企业甚至已经开始研...
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发表于:2018-07-28 访问量:
3948
来源9span class="font14">
无锡新光粉体科技有限公司
浅述分散剂对砂磨机超细研磨效果的影响
由于如何选择适宜分散剂会直接影响到砂磨机超细研磨效果,因此,一直备受大家关注。一、研磨过程中的团聚现象在砂磨机中,物料颗粒的粉碎首先主要是依靠高速运动的磨珠间的碰撞、挤压、剪切实现物料颗粒的粒度变小,比表面积增大。在粒度逐渐细化的过程中,颗粒在范德华力、双电层静电作用等作用会重新团聚。因此,可以认为颗粒超细粉碎到一定程度后,伴随着一系列颗粒微观上理化特性的质变,就会出现一个“粉碎⇌团聚”的可逆过程。当这正反两个过程的...
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发表于:2018-07-26 访问量:
3670
来源9span class="font14">
深圳市叁星飞荣机械有限公号/a>
再放大招!曼大投?000万英镑建设石墨烯工程创新中心(GEIC),推进商业化
近日消息,英国曼彻斯特大学耗资6000万英镑建设的石墨烯工程创新中?GEIC)已经建成投入使用,该中心将与全球一系列工业合作伙伴紧密合作,以加速石墨烯在曼彻斯特的商业化。截止目前,包括First Graphene Ltd(第一石墨烯有限公司)、Haydale石墨烯工业公司和Versarien plc公司都已同意与GEIC合作,以开发石墨烯产品和应用并将其商业化。GEIC位于曼彻斯特市中心附近的Masdar大楼内,?..
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发表于:2018-07-24 访问量:
1721
来源9span class="font14">
广东鸿凯智能科技有限公司
【学习】在实验室做简易软包电池的方法
全电池数据的重要性对电池研发不言而喻。那么如何做全电池?很多科研者并未曾深入到电芯生产的第一线长时间工作,故在此方面并无很多经验。即使懂一些基本工艺,但是对于实验室研发的不同材料,工艺参数又是千差万别。由于软包电池市场比重大,更能反映电池材料的性能,因此我们只关注软包全电池制备。但制备商品化电池工步非常多,设备复杂,单人基本没可能完成全部操作,因此,我们南屋实验室决定将其大幅度简化,像在实验室制备扣式电池一样,让单?..
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发表于:2018-07-20 访问量:
10329
来源9span class="font14">
无锡新光粉体科技有限公司
广州鸿凯-青海比亚迪,砂磨机系统生产线安装中…?/a>
广州鸿凯-青海比亚迪,砂磨机系统生产线安装中……做砂磨砂机,我们很专注公司:广州鸿凯机械科技有限公司地址:广州增城新塘镇石新?9号电话:020-26226760传真?20-2622-5907公司官网?..
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发表于:2018-07-19 访问量:
1703
来源9span class="font14">
广东鸿凯智能科技有限公司
我国在大规模制备生物相容性良好的石墨烯上取得新进展!
为了提高剥离体系的优越性,吕强教授团队通过对丝蛋白纳米结构的设计,引入丝蛋白纳米纤维作为石墨烯剥离的稳定剂,制备了浓度可达8mg mL-1的石墨烯分散液。同时由于丝蛋白纳米纤维的高负电性以及良好的生物相容性,使石墨烯分散液保持长时间稳定性以及低的细胞毒性。石墨烯由于其优异的力学、光电性能和高的比表面积,在组织工程、药物传递、生物成像等领域得到了广泛的关注。在生物良性条件下简单地进行石墨烯的大规模制备是这些生物应用的首...
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发表于:2018-07-18 访问量:
1260
来源9span class="font14">
广东鸿凯智能科技有限公司
防伪包装黑科技!澳大利亚石墨烯量子点技术用于烟草包装,顺利通过工业测试?/a>
华烯资讯澳大利亚石墨烯量子点技术公司Dotz Nano??1日向市场宣布,其开发的ValiDotzTM标记技术在深圳顶级工业设备生产室成功完成工业测试,该技术可以在特殊包装上加盖防伪安全标记,以使客户达到保护自身品牌、防止出现其他仿冒产品的目的。根据Dotz公告,此次工业测试是在客户生产现场最常用的打印机上进行的,ValiDotzTM标记可有效且快速的集成到客户的水性油墨系统中,随后,在多种材质机器上进行大规模印...
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发表于:2018-07-18 访问量:
1302
来源9span class="font14">
广东鸿凯智能科技有限公司
【学习】石墨烯导电油墨机理、制备和应用现状
近几年,随着材料科学技术的发展,新型电子印刷技术也在不断进步,柔性印刷电路的基材已不仅局限于塑料基材,纸张、纺织品、硅橡胶和超薄玻璃都可用于柔性电子器件的制造和电路的涂覆。因此,市场需要导电性更高的导电油墨,其中石墨烯及复合石墨烯材料导电油墨受到极大的关注。近几年,随着材料科学技术的发展,新型电子印刷技术也在不断进步,柔性印刷电路的基材已不仅局限于塑料基材,纸张、纺织品、硅橡胶和超薄玻璃都可用于柔性电子器件的制造和?..
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发表于:2018-07-14 访问量:
5748
来源9span class="font14">
无锡新光粉体科技有限公司
提高石墨烯导电性能可能推动太阳能技术发屔/a>
近日,来自美国堪萨斯大学(KU)研究人员将石墨烯层与另外两个原子层(二硒化钼和二硫化钨)连接起来,从而将石墨烯中激发电子的寿命延长了数百倍。这项研究可以高效地加速超薄和柔性太阳能电池的开发。石墨烯是十年来最热门的材料。仅?017年,全球就发表了超过30,000份关于石墨烯的研究论文。近日,来自美国堪萨斯大学(KU)物理学和天文学系的两位研究人员,Hui Zhao教授和研究生Samuel Lane,将石墨烯层与另外两...
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发表于:2018-07-11 访问量:
1844
来源9span class="font14">
广东鸿凯智能科技有限公司
它是碳材料家族新星、性能比肩石墨烯!你再不认识就晚了
小烯导读石墨炔,由sp和sp2杂化形成的一种新型碳的同素异形体,具有丰富的碳化学键,大的共轭体系、宽面间距、多孔、优良的化学性能、热稳定性、半导体性能,以及力学、催化和磁学等性能,是继富勒烯、碳纳米管、石墨烯之后,一种新的全碳二维平面结构材料。合成、分离新的不同维数碳同素异形体是过去二三十年研究的焦点,科学家们先后发现了零维富勒烯、一维碳纳米管和二维石墨烯等新的碳同素异形体(图1),这些材料均成为了国际学术研究的前?..
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发表于:2018-07-11 访问量:
1853
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广东鸿凯智能科技有限公司
粉体流动分析?/a>
粉体流动分析仪粉体工业在加工、存储、运输、料仓中常出现拱?鼠孔结构;如压缩拱受料仓压力作用固结强度增加导致结拱;锲形拱块状物料互相啮合在孔口架桥成拱;粘结粘附拱水分、静电吸附导致粉料与仓壁粘附力成拱;气压平衡拱:卸料装置密封不好,导致大量空气从底部漏入仓内使料层上下气压平衡所致;在粉粒料的贮存与输送系统中,物料的流动性、物料之间及物料与固体壁面的摩擦;在料斗的设计中,排料口的大小、料斗壁的倾斜角以及粉料对料斗壁的?..
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发表于:2018-07-09 访问量:
1607
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宁波瑞柯微智能科技有限公司
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