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细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

真空电弧法超微粒子装置

  • 电弧等离子射流蒸发反应法 制备碳化硅基超

    瓷超微粉〔‘一 “。 其中真空电弧等离子射流蒸 发反应法既可在一定范围内任意调整超微粉 的化学组成, 又可控制粉中二次产物数量和 粉末的粒度, 特别适合制备合金及其氧化 物、 碳化物 2024年4月19日  通过将本蒸发源增设在既存的电弧等离子法纳米粒子形成装置APD系列和手持式真空腔体中,可以同时蒸发不同的"蒸发材料",生成具有新特性的材料。 特点APS1|电弧等离子体蒸发源|纳米粒子形成装置| 混合等离子体法是采用 RF 等离子体与 DC 等离子体组合的方式来获得超微粒子。 感应线圈产生高频磁场将气体电离,产生 RF 等离子体,由载气携带的原料经等离子体加热后反应生成超微粒 知乎盐选 54 纳米材料的制备方法气相中形成的原子簇、 晶核和 初级粒 子在迅 速离开高 温区 向低温区运动过程中继续相互碰撞 , 生长结合为超微颗 粒 , 在粒 子生长临界温度以下的区域停止生长 , 最后沉 积形成纳米粉末。 电弧等离子体法在纳米材料制备中的应用百度文库

  • 电弧法磁性超细微粒分析

    利用X射线衍射分析、电子显微镜和X射线能谱分析技术,研究了不同Ar气氛压强下以电弧法制备的铁磁超细微粒Fe3O4和FeC发现超细微粒的粒径、微结构和化学组分对气氛压强的依赖性,并 摘要: 研制了一种实验室用直流电弧等离子体法制备纳米粒子的实验装置,该装置由纳米粒子生成室、阴极、阳极、真空泵和直流电源等组成。 其特点是:结构简单、操作方便、成本低。 该 直流电弧等离子体法制备纳米粒子实验装置研究 百度学术2020年7月27日  在大电流真空电弧的电弧放电过程中,从活性阳极飞溅的金属颗粒进入电极间区域时,会对电弧柱的等离子体特性产生重大影响。 本文通过建模和仿真研究了带有金属颗粒 金属粒子对大电流真空电弧等离子体特性的影响研究,Journal of 2024年4月19日  同时蒸发不同的"蒸发材料"。通过将本蒸发源增设在既存的电弧等离子法纳米粒子形成装置APD系列和手持式真空腔体中,可以同时蒸发不同的"蒸发材料",生成具有新特性的材料。APS1|电弧等离子体蒸发源|纳米粒子形成装置|

  • 电弧等离子射流蒸发反应法 制备碳化硅基超

    电弧等离子射流蒸发反应法制备碳化硅超微粉 一一广 -了二 哪 睡娜稼众随欲户 气 圈,狡径 , 亩超徽粉在不同弧电流下的粒度 分布曲线 卜 大 程度升高。 随着非转移弧电流的增加, 颗 粒形核长大时间减少, 均匀生长趋势增大。 结论 真空电弧等离子射流蒸发反应法井出・森・井川・八木: 超微粒子の静電高速衝撃による薄膜形成法 (第 1 報) 319 2 平等電界中における超微粒子の帯電量 21 単一粒子の帯電限界 一般に,微粒子の電界中での帯電機構として,高真 空中では微粒子からの電界電子放射による帯電(以超微粒子の静電高速衝撃による薄膜形成法 JSTAGE2013年4月22日  514 流动液面上真空蒸度法 • 基本原理:在高 真空中蒸发的金 属原子在流动的 油面内形成极超 微粒子。 • 产品为含有大量 超微粒的糊状油。 • 图14为制备装置 的剖面图: 11 真空下蒸 馏处理 Made by wenqi li 此方法的优点有:第五章 纳米微粒的制备与表面修饰 百度文库2010年4月20日  目前真空电弧的研究主要集中 在阴极斑点行为研究上,主要涉及纯金属阴极材料 的阴极斑点的产生机制、电流密度以及运动机制等 方面[3—8].但是真空电弧研究较多集中在超高洁净 真空环境下引发的强电流放弧阶段,很少有关于微 弧放电过程的实验观测.Vol.59 April 真空短间隙微弧级联效应观测 物理学报

  • 新しい金属超微粒子の製造法 JSTAGE

    金属超微粒子の製造法 金属超微粒子の製造法としては表1に 示すように物理 的方法と化学的方法があり,それぞれ長・短所がある 最近筆者らの関発した方法はプラズマ水素ガスの金属に 対する反応性を利用した一種の物理化学的方法であると石墨电弧法是用石墨电极在一定气氛中放电,从阴极沉积物中收集碳纳米分子材料的方法。纳米级结构材料简称为纳米材料,是指其结构单元的尺寸介于1纳米~100纳米范围之间。由于它的尺寸已经接近电子的相干长度,它的性质因为强相干所带来的自组织使得性质发生很大变化。石墨电弧法 百度百科这种能量通过高速粒子碰撞加热金属表面,形成炽热的阴极和阳极光点,并继续发射粒子。 电弧如何在真空中产生?5 纳米金刚石复合涂层拉丝模以硬质合金(WCCo)为基体,采用化学气相法(简称 CVD 法)在模具内孔表面涂覆传统金刚石和纳米金刚石 电弧是如何在真空中产生的?5 个关键步骤详解 Kintek Solution2011年10月8日  蒸馏法、 雾化法、 高能球磨法 、电解法和真空蒸发 − 冷凝法。 其中雾化法制备的锌粉粒径在 10 μm 以上 , 因而不能制备超细锌粉 [5] 。蒸馏法的生产效率高,但 制得的超细锌粉活性较低 [6] 。高能球磨法制得的超细 锌粉为鳞片状,但易污染。直流电弧等离子体蒸发法制备超细锌粉

  • 林超微粒子プロジェクト ERATO 国立研究開発法

    2 天之前  総括責任者:林 主税 (日本真空技術(株) 会長) 研究期間:1981年10月~1986年9月 10分の1ミクロン以下の金属や金属化合物粒子が1個の元素原子ともバルク物質とも異なった性質を持っていることに着目し、その基礎的 电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或 电弧百度百科超微粒子・ナノ粒子製造装置の概要 本超微粒子・ナノ粒子製造装置は基本的には直流アーク溶解炉の1種であります。すなわち、雰囲気ガスに水素を使用して、金属をアーク溶解すると、金属が極めて蒸発し易くなり、通常の真空中での 超微粒子・ナノ粒子製造装置 アトーテック株式会社614 流动液面上真空蒸度法 流动液面上真空蒸度法的基本原理: 制备装置的剖面图 在高真空中用电子束加热蒸发的金属原子在流动的 油面内形成超微粒子,产品为含有大量超微粒的 糊状油。纳米科学与技术纳米材料的制备方法百度文库

  • パルス放電によるナノ粒子の作製とその粒径制御 JSTAGE

    細線をAr ガス中で蒸発させると金属Al 超微粒子が作 製できるが,O 2 ガス中で蒸発させるとAl 2 O 3 超微粒子 が,N 2 やNH 3 ガス中で蒸発させると AlN 超微粒子が 作製可能である。これまでに作製された超微粒子を Table 1 に示す。この,1 つの装置で異なる超微粒子2022年5月29日  超微粒子・ナノ粒子製造装置の概要 本超微粒子・ナノ粒子製造装置は基本的には直流アーク溶解炉の1種であります。すなわち、雰囲気ガスに水素を使用して、金属をアーク溶解すると、金属が極めて蒸発し易くなり、通常の真空中での金属蒸発速度よりも大きいという特異現象が1980年代に宇田 ナノ粒子 アトーテック真空电弧重熔是一种利用电弧作热源在真空条件下熔炼金属的真空熔炼技术,简称VAR。它包括真空电弧双电极重熔和真空凝壳炉熔炼。在真空下进行熔炼,不仅杜绝了外界空气对钢及合金的沾污,还可以降低钢及合金中的气体和低熔点有害金属杂质,提高重熔金属的纯洁度,VAR过程能有效 真空电弧重熔 百度百科2012年7月4日  此种制备方法的优点是超微颗粒的生成量随等离子气体中的氢气浓度增加而上升。三、实验仪器与试剂自制电弧法纳米粉制备设备图1电弧等离子体制备系统图实验设备如图1所示,主要有6部分组成,真空室、真空泵、电焊机、冷却系统、铜电极、钨电极等。实验一电弧等离子体法制备纳米粉体 豆丁网

  • 电弧等离子体法在纳米材料制备中的应用百度文库

    电弧等离子体法在纳米材料制备中的应用1 3 晶核的形成与长大大量颗粒状烟灰 与气体原 子激烈 碰撞 , 生长结合为超微颗 粒 , 在粒 子生长临界温度以下的区域停止生长 , 最后沉 积形成纳米粉末。2020年3月10日  一真空蒸镀真空蒸镀,简称蒸镀,是指在真空条件下,采用一定的加热蒸发方式蒸发镀膜材料(或称膜料)并使之气化,粒子飞至基片表面凝聚成膜的工艺方法。蒸镀是使用较早、用途较广泛的气相沉积技术,具有成膜方法真空蒸镀基本知识(全) 知乎1877年,Arthur W Wright 观察到真空电弧沉积的现象。 1892年,爱迪生 (Thomas Alva Edison) 使用真空电弧法 (Vacuum Arc) 沉积一层金属涂层,并第一个申请了真空电弧沉积法的专利 (US Patent #484,582)。 1894年,爱迪生申请了阴极电弧系统的专利 (US阴极电弧沉积技术之简介 大永真空设备股份有限公司 真空电弧时的表面可能出现的金属电极中具有良好的接触真空开始发射电子或者通过加热(热电子发射)或在电场足以引起场致电子发射。 一旦启动,真空电弧就会持续存在,因为释放的粒子从电场中获得动能,通过高速粒子碰撞加热金属表 真空电弧 全球百科

  • 一种电弧驱动产生高超声速粒子流的装置

    2024年3月25日  本发明属于冲击波物理与航空航天,具体涉及一种电弧驱动产生高超声速粒子流的装置。背景技术: 1、为了在实验室产生用于研究地球和火星飞行器进入(再入)条件下的辐射加热,提供地面超高热、高焓和高超声速环境的需求,研究地球和火星进入(再入)条件下的辐射加热、气动力热分析、热防护 对“什么是真空电弧熔化技术?需要了解的 5 个要点" 全球值得信赖的实验室优质设备和材料供应商! 关于我们 纳米金刚石复合涂层拉丝模以硬质合金(WCCo)为基体,采用化学气相法(简称 CVD 法)在模具内孔表面涂覆传统金刚石和纳米金刚石复合 什么是真空电弧熔化技术?需要了解的 5 个要点 Kintek Solution2015年1月31日  随着真空开关的广泛应用,对真空电弧的研究愈显重要。由于真空电弧等离子体并未处于局部热力学平衡态,且磁场和触头起关键作用,真空开关开断过程的数值仿真和SF6 开关相比尚不成熟,但近年来随着真空电弧理论的不断完善和计算机计算能力的大幅提升而获得了迅速 真空开关电弧开断过程的数值仿真方法研究进展真空技术网2016年8月9日  本文主要针对新型研制开发的45°双弯曲磁过 滤阴极真空电弧装置, 利用有限元ANSYS 软件对磁 过滤弯管中的磁场空间分布, 以及带电粒子碳离子 束流在弯管中的传输情况进行了模拟计算, 并在优 化磁场的磁过滤弯管中, 进一步分析了阴极电弧靶 附件外加永磁体(PM新型双弯曲磁过滤阴极真空电弧沉积系统的磁场模拟计算

  • 十种物理气相沉积(PVD)技术盘点 知乎

    2022年1月5日  离子镀是在真空蒸发镀和溅射镀膜的基础上发展起来的一种镀膜新技术,将各种气体放电方式引入到气相沉积领域,整个气相沉积过程都是在等离子体中进行,其中包括磁控溅射离子镀、反应离子镀、空心阴极放电离子镀(空心阴极蒸镀法)、多弧离子镀(阴极2022年12月30日  1 真空电弧熔炼概述 真空电弧熔炼是在真空条件下,利用电弧加热熔炼金属的一种方法。 真空电弧熔炼电极分为自耗电极和非自耗电极两种。自耗电极是由被熔炼材料(即炉料)制成,在熔炼过程中逐渐消耗,熔化后滴进合金熔炼之真空电弧炉 知乎2014年9月12日  电弧法生产石英坩埚技术电弧法生产石英坩埚一、用途:电弧法生产的石英坩埚主要用于:1)单晶硅的拉制;2)彩色荧光粉的烧结容器;3)颜色玻璃融制用耐火坩埚。目前,全球电弧法生产石英坩埚技术 (可编辑) 豆丁网含有超微粒子的油被甩进了真空室沿壁的容器中, 然后将这种超微粒含量很低的油在真空下进行蒸馏, 使它成为浓缩的含有超微粒子的糊状物。 24 第二十四页,共27页。 24 10、通电加热蒸发法 通电加热蒸发法的原理纳米材料的制备方法及原理 (整理)百度文库

  • APS1|电弧等离子体蒸发源|纳米粒子形成装置|

    2024年4月19日  同时蒸发不同的"蒸发材料"。通过将本蒸发源增设在既存的电弧等离子法纳米粒子形成装置APD系列和手持式真空腔体中,可以同时蒸发不同的"蒸发材料",生成具有新特性的材料。电弧等离子射流蒸发反应法制备碳化硅超微粉 一一广 -了二 哪 睡娜稼众随欲户 气 圈,狡径 , 亩超徽粉在不同弧电流下的粒度 分布曲线 卜 大 程度升高。 随着非转移弧电流的增加, 颗 粒形核长大时间减少, 均匀生长趋势增大。 结论 真空电弧等离子射流蒸发反应法电弧等离子射流蒸发反应法 制备碳化硅基超井出・森・井川・八木: 超微粒子の静電高速衝撃による薄膜形成法 (第 1 報) 319 2 平等電界中における超微粒子の帯電量 21 単一粒子の帯電限界 一般に,微粒子の電界中での帯電機構として,高真 空中では微粒子からの電界電子放射による帯電(以超微粒子の静電高速衝撃による薄膜形成法 JSTAGE2013年4月22日  514 流动液面上真空蒸度法 • 基本原理:在高 真空中蒸发的金 属原子在流动的 油面内形成极超 微粒子。 • 产品为含有大量 超微粒的糊状油。 • 图14为制备装置 的剖面图: 11 真空下蒸 馏处理 Made by wenqi li 此方法的优点有:第五章 纳米微粒的制备与表面修饰 百度文库

  • Vol.59 April 真空短间隙微弧级联效应观测 物理学报

    2010年4月20日  目前真空电弧的研究主要集中 在阴极斑点行为研究上,主要涉及纯金属阴极材料 的阴极斑点的产生机制、电流密度以及运动机制等 方面[3—8].但是真空电弧研究较多集中在超高洁净 真空环境下引发的强电流放弧阶段,很少有关于微 弧放电过程的实验观测.金属超微粒子の製造法 金属超微粒子の製造法としては表1に 示すように物理 的方法と化学的方法があり,それぞれ長・短所がある 最近筆者らの関発した方法はプラズマ水素ガスの金属に 対する反応性を利用した一種の物理化学的方法であると新しい金属超微粒子の製造法 JSTAGE石墨电弧法是用石墨电极在一定气氛中放电,从阴极沉积物中收集碳纳米分子材料的方法。纳米级结构材料简称为纳米材料,是指其结构单元的尺寸介于1纳米~100纳米范围之间。由于它的尺寸已经接近电子的相干长度,它的性质因为强相干所带来的自组织使得性质发生很大变化。石墨电弧法 百度百科这种能量通过高速粒子碰撞加热金属表面,形成炽热的阴极和阳极光点,并继续发射粒子。 电弧如何在真空中产生?5 纳米金刚石复合涂层拉丝模以硬质合金(WCCo)为基体,采用化学气相法(简称 CVD 法)在模具内孔表面涂覆传统金刚石和纳米金刚石 电弧是如何在真空中产生的?5 个关键步骤详解 Kintek Solution

  • 直流电弧等离子体蒸发法制备超细锌粉

    2011年10月8日  蒸馏法、 雾化法、 高能球磨法 、电解法和真空蒸发 − 冷凝法。 其中雾化法制备的锌粉粒径在 10 μm 以上 , 因而不能制备超细锌粉 [5] 。蒸馏法的生产效率高,但 制得的超细锌粉活性较低 [6] 。高能球磨法制得的超细 锌粉为鳞片状,但易污染。