Член VIP
Подробиці про продукт

Огляд
Лабораторний пісковий мельник - це високопродуктивне наномелівальне обладнання. Можна точно імітувати різні умови роботи під час промислового виробництва, зручний онлайн-зразок, що полегшує виявлення частинок шліфування матеріалу. Прилад має високу ефективність шліфування, хорошу тонкість шліфування, широкий спектр використання, хорошу зносотійкість. Водночас, кімната покрита оксидом цирконію, зменшуючи забруднення; збільшення площі охолодження та ефективності, вирішення проблем з охолодженням; Система самоциркуляції без особливого транспортного насосу зменшує складність очищення. Використовується в фарбах, чорнилах, фарбах, плазме, косметиці, пестицидах, фармацевтичній тонкій хімії, дорогоцінних металів, косметики, харчової промисловості.
Лабораторний пісковий мельник - це високопродуктивне наномелівальне обладнання. Можна точно імітувати різні умови роботи під час промислового виробництва, зручний онлайн-зразок, що полегшує виявлення частинок шліфування матеріалу. Прилад має високу ефективність шліфування, хорошу тонкість шліфування, широкий спектр використання, хорошу зносотійкість. Водночас, кімната покрита оксидом цирконію, зменшуючи забруднення; збільшення площі охолодження та ефективності, вирішення проблем з охолодженням; Система самоциркуляції без особливого транспортного насосу зменшує складність очищення. Використовується в фарбах, чорнилах, фарбах, плазме, косметиці, пестицидах, фармацевтичній тонкій хімії, дорогоцінних металів, косметики, харчової промисловості.


Прилад двигун приводить внутрішній подавальний пристрій з високою швидкістю обертання, утворюючи негативний тиск, за допомогою самовсмоктування, матеріал, розміщений в верхній резервуарі, вдихається і доставляється до шліфової порожнини. Висока швидкість заповнення в порожнині шліфового середовища приводиться до обертання диска, щоб створити нерегулярний рух сил у всіх напрямках, частинки в матеріалі постійно зіткнулися з шліфовим середовищем та терінням, в той же час, сітка розділяє матеріал від шліфового середовища, матеріал постійно рухається з резервуара до шліфової порожнини, щоб досягти зменшення розмірів частинок та зменшення діапазону розмірів части


Переваги структури виводу
1, вихідний фільтр після обробки іонною азотацією може поліпшити жорсткість поверхні матеріалу, що робить його високою зносовою стійкістю, міцністю до втоми, корозійною стійкістю та опікою тощо.
2, товщина вихідного сегмента може досягти 0,15 мм, товщина вихідного сегмента може мати різні специфікації розміру, використовуються для задоволення різних вимог до тонкості матеріалу, заміна зручна і швидка.
3, недоліки структури попереднього виводу: коли шлифовані бісерки зносяться і зменшуються з тривалим використанням, легко заблокують виводні отвори, перешкоджаючи витоку матеріалу, що впливає на ефективність виробництва. Тепер переваги динамічної структури сепарації науки: можна контролювати проблему зменшення потоку, викликану заблокуванням шліфувальних шариць, таким чином збільшуючи поток і підвищуючи продуктивність виробництва.
1, вихідний фільтр після обробки іонною азотацією може поліпшити жорсткість поверхні матеріалу, що робить його високою зносовою стійкістю, міцністю до втоми, корозійною стійкістю та опікою тощо.
2, товщина вихідного сегмента може досягти 0,15 мм, товщина вихідного сегмента може мати різні специфікації розміру, використовуються для задоволення різних вимог до тонкості матеріалу, заміна зручна і швидка.
3, недоліки структури попереднього виводу: коли шлифовані бісерки зносяться і зменшуються з тривалим використанням, легко заблокують виводні отвори, перешкоджаючи витоку матеріалу, що впливає на ефективність виробництва. Тепер переваги динамічної структури сепарації науки: можна контролювати проблему зменшення потоку, викликану заблокуванням шліфувальних шариць, таким чином збільшуючи поток і підвищуючи продуктивність виробництва.


Інтернет-дослідження