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Für die Schwermetallanalyse im Boden werden vier Achat-Mahlgefäße benötigt. Der Druck des verschlossenen Achat-Mahlgefäßes wird über eine Skala eingestellt. Während er sich um die Drehtellerachse dreht, dreht er sich auch in die entgegengesetzte Richtung um seine eigene Achse. Die Proben in den Gläsern kollidieren und reiben in Hochgeschwindigkeitsbewegungen aneinander, um den Zweck des Zerkleinerns, Mahlens, Mischens und Dispergierens der Proben zu erreichen. Kann zum Trockenschleifen, Nassschleifen oder Vakuumschleifen verwendet werden. Es können zwei oder vier Mahlbecher gleichzeitig betrieben werden.





Bodenzerkleinerer und -siebe


 

Technische Parameter

Seriennummer Modell Form Rotationsgeschwindigkeit des Schleifbehälters (mm) Innendurchmesser des Mahltopfsitzes (mm) Motorleistung Mahlbecher-Umdrehungsdurchmesser (mm) Gesamtabmessungen (mm) Nettogewicht (kg)
1 XQM-0.2 Miniatur 0~1160 50 90W F111 420×260×310 25
2 XQM-0.2S Mini-Handschuhfach 0~1160 50 90W F111 Ausstattung: 390×220×270
Steuerkasten: 200×180×240
29
3 XQM-0.4A Halbkreisstil 0~870 80 250W Φ140 530×300×360 34
4 XQM-6   0~670 134 0.75KW F234 760×470×580 100
5 XQM-4A Halbkreisstil 0~670 134 0.75KW F234 760×470×600 85
6 XQM-(8-12)   0~580 162 1.5KW Φ275 900×600×640 168
7 XQM-(8-12)A Halbkreisstil 0~580 162 1.5KW Φ275 880×560×642 150
8 XQM-16A Halbkreisstil 0~510 182 3KW Φ320 950×600×710 205
9 XQM-20   0~430 222 4KW F385 1200×790×930 392
10 XQM-40   0~390 250 5.5KW Φ430 1400×880×1070 656
11 XQM-60   0~260(1:1.5) 275 7.5KW Φ490 1600×1070×1250 950
12 XQM-100   0~240(1:1.5) 326 11KW F578 1750×1140×1330 1300
13 XQM-200   0~215 460 22KW Φ738 2670×1600×2804 2725

 

Technische Spezifikationen für Bodenzerkleinerer und -siebe

(1) Spannung: 220 V Wechselstrom.
(2) Futterpartikelgröße: Bodenmaterial ≤ 10 mm, andere Materialien ≤ 3 mm. Entladungspartikelgröße: Das Minimum kann 0,1 μm betragen.
(3) Geschwindigkeit (U/min): Umdrehung: 35–335, Drehung: 70–670.
(4) Leistung des Dreiphasenmotor-Frequenzumwandlungsreglers: 0,75 kW (mit elektronischem Überwachungsgerät für die Leistungsanzeige, Dauerbetriebszeit (MIN): Vorwärts- und Rückwärtskommutierungsbetriebszyklus (MIN).
(5) Geschwindigkeitsregulierungsmodus: stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, automatisches Timing vorwärts und rückwärts, automatischer Stopp.
(6) Kontinuierliche Arbeitszeit (Volllast): 48 Stunden.
(7) Elektrische Siebmaschine: Sie kann sieben Siebschichten mit einem Durchmesser von 200 mm aufnehmen. ;Siebbereich: 20-200 Mesh (20 Mikrometer) Digitalanzeige, Siebvibrationsfrequenz 1400 U/min.

 

Standardkonfiguration für Bodenzerkleinerer und -sieb

(1) Schleifhost
(2) 4 250-ml-Achatgläser, 700 Achatkugeln
(3) Elektrische Siebmaschine
(4) Ein Satz runder Rahmensiebe und -böden mit 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 Mesh.

Für die Schwermetallanalyse im Boden werden vier Achat-Mahlgefäße benötigt. Der Druck des verschlossenen Achat-Mahlgefäßes wird über eine Skala eingestellt. Während er sich um die Drehtellerachse dreht, dreht er sich auch in die entgegengesetzte Richtung um seine eigene Achse. Die Proben in den Gläsern kollidieren und reiben in Hochgeschwindigkeitsbewegungen aneinander, um den Zweck des Zerkleinerns, Mahlens, Mischens und Dispergierens der Proben zu erreichen. Kann zum Trockenschleifen, Nassschleifen oder Vakuumschleifen verwendet werden. Es können zwei oder vier Mahlbecher gleichzeitig betrieben werden.

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Die vertrauenswürdige Wahl von Branchenführern

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FAQ

  • Entdecken Sie den Planetenmühlenbehälter aus Edelstahl 304, einen robusten und korrosionsbeständigen Mahlbehälter, der für Planetenkugelmühlen entwickelt wurde. Es eignet sich ideal zum Pulverisieren harter, spröder Materialien in Laboren und gewährleistet eine hohe Reinheit bei minimaler Kontamination. Erfahren Sie mehr über das Funktionsprinzip, die wichtigsten Funktionen, Auswahltipps und Anwendungen in der Materialwissenschaft, Chemie und Pharmazie.

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  • Ein Vakuum-Planetenmühlengefäß ist ein spezieller Behälter für Planetenkugelmühlen, der dazu dient, während des Mahlens ein Vakuum oder eine Inertgasumgebung aufrechtzuerhalten. In diesem Artikel werden das Funktionsprinzip, die Hauptmerkmale, Auswahlkriterien und Anwendungen in Bereichen wie Nanomaterialien, Pharmazeutika und Batteriematerialien erläutert, um den Benutzern zu verstehen, wie sie eine kontaminationsfreie, hochreine Pulververarbeitung erreichen können.

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  • Mit Polyurethan beschichtete Eisenkern-Mahlkugeln kombinieren einen hochdichten Metallkern mit einer verschleißfesten Polyurethan-Hülle und bieten eine überlegene Schlagkraft und keine Kontamination für ultrafeines Mahlen. Sie eignen sich ideal für Planetenkugelmühlen und zeichnen sich durch die Verarbeitung reiner Materialien aus, bei denen Reinheit und Effizienz von entscheidender Bedeutung sind. In diesem Leitfaden werden deren Design, Funktionsprinzip, Auswahlkriterien und Anwendungen erläutert.

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  • Eine kontinuierliche Planetenkugelmühle ist ein spezielles Mahlgerät, das Planetenbewegung mit kontinuierlicher Materialzufuhr und -abgabe kombiniert und so die Produktion ultrafeiner Pulver mit hohem Durchsatz ermöglicht. In diesem Artikel werden das Funktionsprinzip, die Hauptmerkmale, Anwendungsbereiche und Auswahlkriterien für industrielle Anwender erläutert.

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  • Eine Mikro-Planetenkugelmühle ist ein spezielles Labormahlgerät, das zum ultrafeinen Mahlen, Mischen und Homogenisieren kleinvolumiger Proben bis in den Nanometerbereich dient. Seine kompakte Größe und die Möglichkeit, in einer Handschuhbox unter inerten Atmosphären zu arbeiten, machen es ideal für empfindliche Materialien wie Batteriematerialien, Halbleiter und Hochleistungskeramik. In diesem Artikel werden das Funktionsprinzip, die Hauptmerkmale, Auswahlkriterien und Anwendungsbereiche von Mikroplaneten-Kugelmühlen untersucht.

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  • Eine Planetenkugelmühle mit vertikaler Produktion ist eine Mahlmaschine in Industriequalität, die für die Chargenproduktion von feinen und ultrafeinen Pulvern konzipiert ist. Es arbeitet nach dem Planetenbewegungsprinzip, bei dem sich die Mahlbecher um ihre eigene Achse drehen und sich gleichzeitig um eine Mittelachse drehen, wodurch hohe Aufprallkräfte erzeugt werden, die die Partikelgröße effizient reduzieren. Dieses Gerät ist ideal für Materialwissenschaften, Keramik, Metallurgie und Batteriematerialverarbeitung und bietet eine robuste Konstruktion, ein großes Fassungsvermögen (bis zu 100 l) und Kompatibilität mit verschiedenen Gefäßmaterialien und Atmosphären und schließt die Lücke zwischen Laborforschung und Produktion im Großmaßstab.

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  • Entdecken Sie die Mahlkugel aus Edelstahl 304, ein vielseitiges Mahlmedium, das in Planetenkugelmühlen, Trommelmühlen und anderen Mahlgeräten verwendet wird. Erfahren Sie mehr über die Zusammensetzung, das Funktionsprinzip, die wichtigsten Spezifikationen und wie Sie die richtige Kugel für Ihre Pulververarbeitungsanwendungen auswählen.

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  • Entdecken Sie den Planetenmühlenbecher aus gehärtetem Nylon, einen speziellen Mahlbehälter für Planetenkugelmühlen. Es bietet hervorragende Verschleißfestigkeit, Selbstschmierung und keine Metallverunreinigung und eignet sich daher ideal zum Mahlen von Keramik, Polymeren, Batteriematerialien und anderen empfindlichen Pulvern. Erfahren Sie mehr über das Funktionsprinzip, wichtige Leistungsindikatoren, Auswahltipps und typische Anwendungen in der fortgeschrittenen Materialforschung.

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  • Zirkonoxid-Mahlkugeln sind hochwertige Keramikmahlkörper, die in Planetenkugelmühlen, Sandmühlen und Rührwerksmühlen für die Verarbeitung ultrafeiner Pulver verwendet werden. Mit hoher Härte, Bruchzähigkeit und Verschleißfestigkeit ermöglichen sie das kontaminationsfreie Mahlen von Keramik, Pigmenten, Batteriematerialien und mehr. In diesem Leitfaden werden deren Funktionsprinzip, Typen, wichtige Leistungsindikatoren und Auswahltipps erläutert.

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  • Eine Dual-Planeten-Kugelmühle ist eine spezielle Labormühle, die eine Planetenbewegung mit Doppelantrieb nutzt, um eine ultrafeine Partikelgrößenreduzierung bis in den Nanometerbereich zu erreichen. Es kombiniert hochenergetische Schlag-, Reibungs- und Scherkräfte zum effizienten Mahlen von Materialien in Forschung, Materialwissenschaft und Nanotechnologie. In diesem Artikel werden das Funktionsprinzip, die wichtigsten Funktionen, Auswahlkriterien und Anwendungen erläutert.

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