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派勒集团:数控车床内孔常用的东西有哪些?
2020-12-28

数控车床是一种高精度、高功率的自动化机床,运用数控车床能够行进加工效益,创造更多的价值,数控车床的呈现使企业摆脱了那落后的加工技能,数控车床加工的工艺与一般车床的加工工艺类似,但因为数控车床是一次装夹,接连自动加工完结悉数车削工序,因此应留心以下几个方面。数控车床在对内孔进行车削是加工出产中常见的一种加工办法。在对内孔进行车削的时分需求了解内孔加工用的刀具、内孔加工的工艺、内孔丈量用量具以及内孔功/p>

派勒智能纳米砂磨机超细研磨分散问题及解决方法
2020-12-25

为了简明扼要的描述问题,该部分内容仍然选用秦敦忠博士的以上报告的部分内容,以让读者了解到表面活性剂对农药悬浮剂超细研磨制备的意义?、研磨过程中粘度变大。主要原因是分散剂不易变形,吸附不牢,易从颗粒表面脱落,原药中有低熔点,高沸点的物质。可以采用润湿与分散复合功能的助剂,尤其立体结构高分子表面活性剂,提高吸附牢度,吸附层厚度,增加颗粒间润滑,提高原药含量?、研磨过程中泡沫过。主要原因是分散剂选择

扫描电镜如何轻松高效地研究先进陶瓷材料?
2020-12-21

先进的陶瓷材料在航空航天,电子,医疗保健,新能源,汽车等等行业均有着广泛应用。为满足高熔点,高模量和硬度以及高耐腐蚀性和热膨胀性等性能指标要求,往往需要进行相应的性能优化。而性能跟晶粒尺寸和体积,微结构,元素分布,孔隙率和表面粗糙度是密切相关的。对此,飞纳台式扫描电镜可以为科研或生产人员提供多种有效表征方案。陶瓷的晶粒尺寸和微观结构会影响材料的性能。扫描电镜(SEM)图像用于量化晶粒尺寸和分布,可

在清洁度分析领域,光学显微镜的检测方法存在哪些问题?
2020-12-21

金属颗粒的识别是清洁度分析的重要要求。近年来,金属颗粒的光学检测通常是通过光泽度进行的。根据实验室经验,我们发现光学显微镜分析通常会导致错误的分类,这可以通过使用扫描电镜和能谱(SEM+EDX)的检测方法进行材料分析,轻松避免金属颗粒的误识别。光学显微镜与扫描电镜检测的原理是什么?金属颗粒的光学显微镜检测是基于光反射进行的,包含亮点的颗粒被分类为金属杂质。在所有其他情况下,该颗粒被视为非金属杂质、/p>

扫描电子显微镜(SEM)对药物颗粒的分析和表征
2020-12-21

了解干粉材料中颗粒的物理特性是药物产品开发的一个重要方面。辅料中活性药物成 (API 的颗粒大小分布通常对药物性能和可制造性有很大的影响。扫描电子显微镜(SEM)已经越来越多地用于研究颗粒大小、形态以及化学成分。飞纳台式扫描电镜拥有多项功能,使其成为研究药物颗粒的理想选择: 背散射电子检测与自动图像采集相结合,数秒之内完成数据采集并获得基于背散射信号所定量的颗粒尺寸信息。 高亮 CeB6

飞纳扫描电镜的三头六臂之颗粒统计分析测量系统
2020-12-21

飞纳扫描电镜以卓越的微观检测能力被大家熟知,简单的操作、方便的测样、快速的成像以及友好的界面为飞纳带来了不少粉丝。其实,飞纳电镜除了强大的微观检测能力之外,它也有许多实用的可拓展功能。飞纳电镜的这些“三头六臂”让客户在进行微观分析时如虎添翼,今天就来谈一谈其中被很多人关注的颗粒统计分析测量系统。在检测粉末样品时,除了形貌观察,我们有时还有统计其粒径、圆度等的需求。如果我们依靠人工手动测量统计,会耖/p>

如何使用好多管涡旋混匀仪?
2020-12-17

多管涡旋混匀仪采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用,通过更换不同的试管固定海绵,能够对各类常用试管进行混匀培养,可以一次混合处?0个样品。适用于生物工艺学,微生物学和医学分析等领域。这款仪器是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。对于一些难溶解的药物如红霉素,染色液等也甚易混匀,效果显著,混合液体无需电动搅拌和磁力搅拌,所以混合液体不受外界污染和磁场影响

派勒智能纳米砂磨机在陶瓷粉体上的应用
2020-12-16

氧化铝陶瓷是一种以氧化铝为主体的陶瓷材料,用于集成线路。氧化铝陶瓷粉体是陶瓷粉体中的一种。陶瓷粉体的好与坏跟陶瓷浆料的制备方法和技术上有着重要意义。在现在这个分工越来越精细化的今天,我们的生活品质越来越高,生活要求也越来越高,对物品材质要求也越来越高。而陶瓷粉体对浆料的分散性和分散方法提出越来越高的要求。良好的浆料分散及时可避免瓷粉颗粒团聚,减少膜片气孔率,提高产品品质。砂磨机的工作原理:砂磨机是

纳米砂磨机中液固体系搅拌作用
2020-12-15

1简介固液悬浮是在机械搅拌的情况下进行的,固液搅拌的基本目的是产“生与维持悬浮液,以及增强液固相间的质量传递。固液搅拌通常分为以下几个部分:(1)固体颗粒的悬?(2)沉降颗粒的再悬浮:(3)悬浮颗粒渗入液体:(4)利用颗粒之间以及颗粒与桨之间的作用力使颗粒团聚体分散或者控制颗粒大導(5)液固之间的质量传递。典型的固液搅拌设备如下图所?2固液体系的主要影响因素固体颗粒和液体的特性都影响着流体?/p>

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