imah > daptar acara
Métode panggilingan partikel bahan anu ipis pisan nganggo bal énergi anu luhur disebut panggilingan nano ball. Keramik, nanofibril selulosa, sareng rupa-rupa bahan biologis sanésna sadayana dihasilkeun kalayan bantosan téknik ieu sacara umum. Dina widang produksi sareng panalungtikan, aplikasi tina panggilingan bal nano beuki jadi prakték anu umum. Salian ti éta, ayeuna ogé dianggo dina produksi barang-barang nanotéhnologi anyar.
Sintésis nanomaterial mangrupikeun salah sahiji tina seueur aplikasi anu tiasa nguntungkeun tina panggunaan ball milling, anu mangrupikeun metode anu gampang sareng ramah lingkungan. Éta mangrupikeun prosés anu ngagabungkeun prosés mékanis sareng kimia, sareng éta anu ngamungkinkeun sintésis partikel anu bentukna henteu teratur. Dina widang biologi, aplikasi ball milling parantos janten poko panalungtikan dina sababaraha panilitian. Dina bagian ieu, urang bakal ngabahas kamajuan panganyarna anu parantos dilakukeun dina widang ieu. Salian ti éta, urang ngabahas jalur anu aya di payuneun prosés komersialisasi.
Produksi sistem hibrida tiasa kalayan gampang dilaksanakeun ngalangkungan panggunaan ball milling. Éta tiasa dilakukeun pikeun ningkatkeun jumlah bahan khusus anu tiasa diekstrak nganggo metode ieu digabungkeun sareng perlakuan kimia. Nganggo prosedur ieu, dimungkinkeun pikeun nyiptakeun nanokomposit anu dumasar kana selulosa. Panggunaan ball milling salaku metode pikeun produksi nanopartikel parantos dipidangkeun dina sababaraha panilitian.
Sababaraha panilitian parantos dilaksanakeun anu nalungtik pangaruh tina rupa-rupa kecepatan panggilingan sareng puteran, salian ti pangleyur anu dianggo. Salian ti éta, bentuk bahan sareng résistansi na kana degradasi panas robih salaku hasil tina perlakuan.
Kamampuh ball milling pikeun ngarobah nanofiber selulosa sacara kimiawi ditetepkeun dina hiji panilitian anu dilakukeun ku Lagaron sareng kolegana. Salaku bahan awal, aranjeunna nganggo bubuk selulosa anu sayogi sacara komersil anu didamel tina linters kapas. Dispersi nanokristal anu saé pisan di jero matriks polimér kahontal ku cara milling bahan dina kecepatan anu luhur bari ngajukeun kana kaayaan anu cai atanapi hidrofobik.
Pangaruh waktos panggilingan kana morfologi bahan mangrupikeun faktor sanés anu ditalungtik. Numutkeun kana panimuan, aya korélasi positif antara diaméter CNC buleud sareng jumlah waktos anu diperyogikeun pikeun panggilingan. Salian ti éta, jumlah CNC anu tiasa diisolasi ningkat babarengan sareng ningkatna konsentrasi asam fosfotungstik.
Dampak pangleyur kana kristalinitas mangrupikeun faktor sanés anu ditalungtik. Larutan fosfat-ionik parantos kabuktosan épéktip dina ngaleungitkeun lignin sareng ngadorong formasi nanokristal selulosa. Kapanggihna ieu dilakukeun. Nanging, nalika cairan ionik dianggo dina ékspérimén, hasil anu diala langkung alit.
Salian ti éta, dampak tina panggilingan bal kana kualitas permukaan serat ogé dianalisis. Saatos panggilingan, kapanggih yén aya panurunan anu lumayan dina putus elongasi serat. Dina garis anu sami, modulus Young serat ogé ningkat.
Sanaos panilitian ieu ngungkabkeun pentingna toples panggilingan bal, panerapan metode ieu dina produksi serat nano selulosa masih rada terbatas dina waktos ayeuna. Pikeun kéngingkeun pamahaman anu langkung saé ngeunaan parobahan kimia anu dialami serat nano selulosa, diperyogikeun panilitian tambahan.

Pangolahan nanopartikel sareng parobahan kimiawi tina karakteristikna tiasa dilaksanakeun ngalangkungan panggunaan téknologi anu dikenal salaku ball milling. Éta tiasa dianggo dina kaayaan baseuh atanapi garing, sareng tiasa diterapkeun kana rupa-rupa bahan anu béda. Rentang ukuran partikel sareng sipat permukaan serat tiasa dirobih ku rupa-rupa cara, gumantung kana média cai sareng pangleyur anu dianggo. Éta ogé mungkin aya pangaruh kana profil degradasi termal bahan.
Pabrik nanokomposit dumasar kana selulosa parantos dilaksanakeun ku cara ngagunakeun nano ball milling. Penerapan metode ieu parantos ditetepkeun ku sababaraha panilitian. Nanging, metode ieu tacan ditalungtik pikeun poténsi panggunaanana dina modifikasi kimia nanopartikel selulosa.
Ésterifikasi mangrupikeun salah sahiji réaksi anu paling sering katingali anu lumangsung nalika modifikasi CNF dumasar kimia. Di sisi anu sanés, gugus fungsi nempatkeun kendala dina réaksi ieu. Salaku tambahan, perlakuan awal anu diterapkeun gaduh dampak anu signifikan kana gugus fungsi sareng jumlah réagen anu dihasilkeun.
Salian ti éta, lilana prosés panggilingan dilaksanakeun mangrupikeun aspék sanés anu mangaruhan kana karakteristik nanopartikel anu dihasilkeun. Hasilna, milih anu cocog alat panggilingan bal sareng metode éta mutlak diperyogikeun. Ieu bakal nyumbang kana paningkatan kualitas optik keramik sacara umum.
Salila prosés panggilingan bal, daérah kristal selulosa bakal dileupaskeun kusabab ayana asam mineral. Dina waktos anu sami, komponén bahan anu amorf bakal dipecah sareng ancur. Prosés ékstraksi nanokristal tiasa digampangkeun ku cara ningkatkeun konsentrasi asam fosfotungstik.
Bubuk anu dihasilkeun nyaéta bubuk kalayan ukuran rata-rata 271 nm anu gaduh tingkat kamurnian anu luhur nyaéta 0.5 at.%. Éta ngukur 7 m2/g dina hal lega permukaan spésifikna. Salian ti éta, hasil SEM nunjukkeun yén CNC sumebar rata di sakuliah matriks.
Keramik ieu cocog dianggo dina alat magneto-optik kusabab sipat-sipatna. Kusabab difusivitas termalna anu luhur, éta dianggo dina aplikasi anu nganggo laser pikeun ngajaga tina karusakan termal. Ngadoping bahan-bahan ieu ku unsur bumi langka ngamungkinkeun paningkatan anu langkung ageung dina konstanta verdetna. Sampel anu ngandung RE:TGG ngagaduhan konstanta verdet nyaéta -143 rad/T*m, anu langkung handap dibandingkeun sareng nano-keramik transparan TGG.
Dina daérah panjang gelombang 400-800 nm, transmitansi optik nano-keramik transparan MgAl2O4 ngahontal 78%. Nano-keramik transparan RE:TGG ngagaduhan transmitansi optik anu 5 poin persentase langkung luhur tibatan TGG.
Kategori keramik ieu miboga konduktivitas termal anu sarupa jeung kristal magneto-optik. Éta ogé geus dipaké dina lampu solid-state, jandéla pikeun kandaraan aerospace, jeung waja transparan.

Aya rupa-rupa pendekatan anu tiasa dilaksanakeun pikeun nyiptakeun nanofibril selulosa (CNF). Ngagiling bahan-bahan dina ball mill mangrupikeun salah sahiji pendekatan. Prosés anu katelah ball milling ngalibatkeun panggunaan tindakan geser mékanis digabungkeun sareng ayana agén kimia. Boh widang rékayasa prosés sareng widang sintésis organik tiasa ngamangpaatkeunana. Di sisi anu sanés, panggunaan téknologi ieu pikeun produksi CNF anu dimodifikasi sacara kimiawi tacan ditalungtik sacara maksimal.
Jenis pangleyur anu dianggo tiasa mangaruhan karakteristik nanoselulosa. Salaku akibat tina ieu, perlu pikeun nyampurnakeun prosedurna. Ieu ngawengku lami waktos ogé kecepatan téknik panggilingan anu dilakukeun. Salian ti éta, penting pikeun ngajaga kasaimbangan antara ukuran partikel sareng kristalinitasna.
Sababaraha panilitian parantos dilaksanakeun pikeun nalungtik kumaha nano mesin panggilingan bal laboratorium tiasa mangaruhan karakteristik nanofibril selulosa. Sababaraha dasar konstruksi anu béda dievaluasi. Jenis pangleyur, kecepatan rotasi, sareng waktos panggilingan bahan sadayana dievaluasi salaku pangaruh poténsial kana hasilna.
Numutkeun kana panemuan ieu, modulus Young tina nanokristal selulosa ningkat pisan, sedengkeun pegatna elongasi turun sacara signifikan. Salian ti éta, DP kapanggih turun. Numutkeun kana panemuan ieu, CNF sigana parantos difungsionalisasi salaku hasil tina prosés panggilingan.
Pikeun nalungtik kristalinitas CNF, XRD diterapkeun. Indéks kristalinitas anu katingali ditangtukeun pikeun unggal sampel ku cara nerapkeun rumus anu dikembangkeun ku Segal. Indéks sababaraha sampel langkung ageung, sedengkeun nilai sampel anu sanés langkung handap.
Salian ti éta, gambar FE-SEM dicandak pikeun sampel anu digiling. Numutkeun kana panemuan, prosés panggilingan bal nyababkeun sababaraha daérah anu sateuacanna amorf janten langkung kristalin. Salian ti éta, panilitian morfologis dilaksanakeun pikeun meunteun dampak panggilingan kana karakteristik nanoselulosa.
Sanaos parantos seueur panilitian anu dilakukeun ngeunaan serat nano selulosa, kalolobaanana dilakukeun nalika serat nano dina kaayaan baseuh. Pikeun ngahasilkeun serat nano, rupa-rupa téknik sapertos mikrofluidisasi, perlakuan awal énzimatik, sareng perlakuan ultrasonik inténsitas tinggi parantos dianggo.
Nanging, panggunaan ball milling pikeun sintésis nanofiber selulosa ngan ukur dijelaskeun dina sababaraha tulisan dugi ka ayeuna. Sanaos kitu, aya bukti anu nunjukkeun yén metode ieu nyayogikeun sababaraha kaunggulan. Salaku conto, téknologi ieu gaduh dampak anu handap kana ékosistem di sakurilingna sareng harga anu wajar.

Panggilingan bahan nganggo ball mill énergi tinggi mangrupikeun salah sahiji prosedur anu paling sering dianggo pikeun ngahasilkeun bahan dina skala nano. Produksi partikel ultrafine kahontal nganggo metode anu lugas. Partikel-partikel ieu tiasa dipak babarengan sareng dikonsolidasi janten zat logam massal nganggo téknik anu pas. Panggilingan mangrupikeun prosés anu, salian ti nyiptakeun bubuk anu kualitasna luhur, ogé tiasa micu parobahan polimorfik dina sanyawa anu keur digiling.
Dina taun 1970, John Benjamin nyaéta jalma anu munggaran ngarancang téknik HEBM. Métode ieu tiasa diterapkeun kana sintésis rupa-rupa sistem paduan. Salaku conto, ieu parantos dianggo dina manufaktur bubuk PZT ukuran nano, NP haematit a-Fe2O3, sareng nanokatalis sono-Fenton tina martit alami.
Dina prosés HEBM, muatan bubuk awal sering diwangun ku kombinasi bubuk anu sipatna keramik atanapi unsur. Saatos éta, dispersan pilihan diasupkeun kana bubuk pikeun ngarobih permukaan partikel.
Nalika ngaliwatan prosés panggilingan, bal-bal éta ngalaman tingkat dampak anu signifikan ogé gaya gesekan. Kusabab rupa-rupa prosés ieu, partikel-partikel parantos ngalaman deformasi anu signifikan. Éta ogé ngalaman las tiis nalika kacilakaan lumangsung. Salaku akibat langsung tina ieu, ukuran partikel ngirangan gancang pisan.
Kalayan laju 300 puteran per menit, bal diputer. Runtuyan tabrakan anu ngagulung disababkeun ku gaya séntrifugal anu dihasilkeun ku rotasi. Bal anu dianggo pikeun ngagiling dikeraskeun, teras ngagulung di sabudeureun témbok jero mangkok. Jumlah énergi kinétik anu ditransfer ka bal tiasa bénten-bénten gumantung kana radius pelat dasar.
Sanaos metode HEBM sanggup ngahasilkeun bahan anu murni pisan, éta ogé gaduh poténsi pikeun gaduh dampak négatif kana zat padet saatos digiling. Dampak ieu kalebet kontaminasi anu disababkeun ku bahan anu dipiceun, kontaminasi anu disababkeun ku tindakan mékanis, sareng kontaminasi dina antarmuka bahan. Salian ti éta, ningkatna waktos panggilingan bal tiasa nyababkeun kabentukna beungkeut hidrogén.
Teu aya cara pikeun ngontrol morfologi partikel atanapi kumaha aranjeunna ngagumpal nalika nganggo prosedur ieu, anu mangrupikeun salah sahiji tina seueur kakuranganna. Salajengna, fase kristalin ditinggalkeun ku jumlah galur sésa anu tangtu. Upami hal sapertos kieu kajantenan, éta gaduh poténsi pikeun ngarobih difusivitas termal pelet ThO2 anu didoping La.
Panggilingan koloid, mékanis, sareng nano paling saé dilakukeun ku cara ngagunakeun mesin énergi tinggi mini ball mill. Éta gaduh rupa-rupa aplikasi poténsial, kalebet homogenisasi bubur, produksi bubuk ultrafine, sareng ngahontal hasil permukaan nano. Nanging, ieu ogé tiasa nyababkeun bubuk intermetalik anu teu teratur anu gaduh konsistensi sapertos kaca.
Fasilitas produksi anu dipiboga ku Tencan ngawengku total 20,000 méter pasagi, sareng pusat panalungtikan sareng pamekaranna ngeusian 2,000 méter pasagi. Ieu ngajamin yén Tencan tiasa nyumponan sadaya kabutuhan. Produksi ball mill planet vertikal kriteria anu dipiboga ku konsumén. Langkung ti tilu puluh patén parantos dipasihkeun ka Tencan, sareng perusahaan ieu damel sareng dua puluh dokter ti lima universitas anu paling bergengsi di dunya.
Produksi mesin ayakan bubuk Peralatan, téknologi, sareng bahan bubuk mangrupikeun fokus utama kagiatan komérsial perusahaan CHANGSHA TIANGCHUANG POWDER TECHNOLOGY CO. LTD. Jalur bisnis utama kami kalebet manufaktur ball mill laboratorium, crusher sareng mesin panggilingan, mesin panyaring, peralatan nyampur sareng ngaduk, sareng jinis peralatan laboratorium sanés sapertos kotak sarung tangan sareng alat panalungtikan.
Sertifikasi sapertos ISO9001, CE, sareng SGS, diantarana, parantos diala ku bisnis CHANGSHA TIANGCHUANG POWDER TECHNOLOGY CO. LTD. Salian ti éta, éta gaduh langkung ti 40 patén pikeun téknologi anu béda-béda anu dijaga ku hak cipta intelektualna sorangan. Éta parantos diakui ku pamaréntah salaku perusahaan téknologi tinggi. mesin mixer bubuk campuran bubuk perusahaan anu beroperasi di propinsi Hunan.
Universitas, lembaga panalungtikan, sareng usaha berbasis téknologi ngawangun kelompok klien konci. Ieu produsén mixer bubuk Usaha-usaha ieu gaduh langkung ti 20,000 konsumén anu aya di sakumna dunya sareng ngékspor produkna ka langkung ti 60 nagara.