Labormühle mit flüssigem Stickstoff für Polymer- und Elastomerwerkstoffe

Liquid Nitrogen Cryogenic Pulverizer

Labormühle mit flüssigem Stickstoff für Polymer- und Elastomerwerkstoffe

Artikelnummer: PP-LN10

Kältemahlfeinheit: 40–350 Mesh Verarbeitungskapazität: 0,5–10 kg/h Drehzahl: 25.000 U/min
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Produktübersicht

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Diese kryogene Mühle mit flüssigem Stickstoff verbindet kryogene Kühlung mit einer hochtourigen Prallmühle, um das hartnäckige Problem der Zerkleinerung von zähen, wärmeempfindlichen Materialien zu lösen. Durch das Fluten der Mahlkammer mit flüssigem Stickstoff wird die Temperatur des Materials unter dessen Glasübergangspunkt gesenkt, wodurch es spröde wird und sich mit minimalem Energieaufwand leicht brechen lässt. Das Ergebnis ist ein feines, gleichmäßiges Pulver, das die ursprünglichen chemischen Eigenschaften behält – unerlässlich für genaue analytische Tests und Qualitätssicherung.

Industrien von der Kunststoffherstellung und Petrochemie bis hin zur akademischen Forschung und Umweltanalyse verlassen sich bei der Probenvorbereitung auf diese Ausrüstung. Sie ist besonders effektiv für Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, PET, thermoplastisches Polyurethan, Naturkautschuk sowie biologisch abbaubare Polymere wie PLA und PBS. In diesen Anwendungen sind die Vermeidung von thermischem Abbau und die Erzielung einer gleichmäßigen Partikelgröße entscheidend für gültige Testergebnisse.

Jede Komponente dieser Mühle, von den strömungsoptimierten Messern bis zu den kryogen geeigneten Dichtungen, ist für Langlebigkeit und Leistung unter kontinuierlichem Betrieb ausgelegt. Laboratorien weltweit haben ihre Zuverlässigkeit validiert, was sie zu einem bewährten Arbeitstier sowohl für die routinemäßige QC als auch für die fortschrittliche Materialforschung macht.

Hauptmerkmale

  • Kryogene Kühlung mit präziser Durchflusssteuerung: Flüssiger Stickstoff wird über ein benutzerdefiniertes Edelstahlkugelventil mit graviertem Öffnungswinkel-Maßstab dosiert, sodass der Bediener den Durchfluss präzise anpassen kann. Dies gewährleistet eine konsistente Versprödung der Proben über verschiedene Materialtypen und Chargengrößen hinweg.
  • Hochtouriger Prallmahl-Mechanismus: Ein Motor mit 25.000 U/min treibt mehrkantige Flügelmesser an, ein Ergebnis der Strömungsoptimierung. Der hochenergetische Aufprall und die Wirbelwirkung reduzieren Material auf eine einstellbare Gleichmäßigkeit von 40 bis 350 Mesh, sogar bei elastischen Polymeren.
  • Kontinuierlicher Betrieb mit Zyklonabscheidung: Das sieblose Windsichtungssystem in Kombination mit einem Beutelsammler ermöglicht unterbrechungsfreies Beschicken und Entleeren. Es hält einen hohen Durchsatz (0,5–10 kg/h) aufrecht und liefert enge Partikelgrößenverteilungen, was für reproduzierbare analytische Ergebnisse entscheidend ist.
  • Robustes, kippbares Gehäuse für einfache Reinigung: Der Hauptkörper kann gekippt werden, was den Zugang zur Mahlkammer zur Reinigung zwischen den Proben vereinfacht. Alle Kontaktteile, einschließlich Auffanggefäße und Beutel, sind waschbar, wodurch Materialwechsel schnell und kontaminationsfrei erfolgen.
  • Kryogene Dichtung mit Fluorelastomer: Benutzerdefinierte O-Ringe aus fortschrittlichem, kältebeständigem Fluorkautschuk halten auch unter kryogenen Bedingungen eine dichte Dichtung aufrecht, verhindern das Austreten von flüssigem Stickstoff und verlängern im Vergleich zu Standarddichtungen die Wartungsintervalle erheblich.
  • Integrierte elektrische Pumpe für flüssigen Stickstoff: Die Luftpumpe, die den Dewar unter Druck setzt, ist direkt in das Hauptgehäuse eingebaut, was externen Schlauchaufwand eliminiert. Dieses elektrische System reduziert den manuellen Aufwand und sorgt für einen gleichmäßigen, einstellbaren Druck für einen zuverlässigen Kühlmittelfluss.
  • Vielseitiger Zweimodus-Betrieb: Ohne flüssigen Stickstoff funktioniert die Mühle als Standard-Hochgeschwindigkeitsmühle für nicht-kryogene Materialien und erweitert so ihren Nutzen in Laboratorien, die verschiedene Probentypen verarbeiten. Diese Flexibilität maximiert die Auslastung der Ausrüstung.
  • Kompaktes, portables Design: Mit Abmessungen von nur 32 × 25 × 85 cm und einem Gewicht von 18 kg passt das System leicht auf volle Arbeitstische. Die modulare Bauweise ermöglicht einen Zerlegung für Transport oder Lagerung, ein entscheidender Vorteil für gemeinsame Laborräume.
  • Erweiterte Sicherheit und Überwachung: Ein digitales Amperemeter bietet eine Echtzeit-Anzeige des Stroms, wodurch Bediener die Last überwachen und eine Überlastung des Motors verhindern können. Ergonomische Bedienelemente und ein leiser Betrieb erhöhen den Komfort des Benutzers bei langen Läufen.
  • Erweiterbares Zubehör: Optionale Upgrades umfassen einen selbstpressurisierenden Dewar für flüssigen Stickstoff oder eine intelligente Pumpe für flüssigen Stickstoff mit automatischer Durchflusssteuerung und Füllstandüberwachung, was eine ausgefeiltere, unbeaufsichtigte Operation für Laboratorien mit hohem Durchsatz ermöglicht.

Anwendungen

Anwendung Beschreibung Hauptvorteil
Prüfung von Kunststoffrohstoffen Zermahlen von PE-, PP-, PET-, PS-, PBS- oder TPU-Granulat oder -Resten für analytische Tests wie FTIR, DSC oder Schmelzflussindex. Erzeugt konsistente feine Pulver (40–350 Mesh) ohne thermischen Abbau und bewahrt die ursprünglichen chemischen Eigenschaften für genaue Ergebnisse.
Forschung an biologisch abbaubaren Polymeren Kryogenes Mahlen von PLA, PHA oder stärkebasierten Kunststoffen, um das Abbauverhalten zu untersuchen oder Proben für mikrobielle Assays vorzubereiten. Die Tieftemperaturverarbeitung verhindert wärmeinduzierte Veränderungen und sorgt für repräsentative Mikroplastikeigenschaften für gültige Experimente.
Verarbeitung von Kautschuk und Elastomeren Zerkleinern von Naturkautschuk, Silikon oder thermoplastischen Elastomeren für die Qualitätskontrolle oder Compoundentwicklung. Überwindet Zähigkeit und Wärmeempfindlichkeit und erzielt gleichmäßige feine Partikel für eine zuverlässige Materialcharakterisierung.
Petrochemische und Polymer-QC Probenvorbereitung in Raffinerien oder der Polymerherstellung für Katalysatoranalyse, Gelgehalt oder Additivbewertung. Hochgeschwindigkeitsaufprall mit kontinuierlichem Beschicken erhöht den Durchsatz und verkürzt die Umlaufzeit bei wiederkehrenden Tests.
Laborforschung und -lehre Einsatz in Universitäts- oder Institutionallaboren für Materialwissenschaftsexperimente, Methodenentwicklung oder Studentenausbildung. Kompakt, einfach zu bedienen und vielseitig; bewältigt ein breites Spektrum an Materialien von harten Kunststoffen bis zu faserigen Substanzen.
Analyse der Abfallrecycling Zermahlen von Post-Consumer-Kunststoffabfällen oder Verbundwerkstoffen für Zusammensetzungsanalysen und Machbarkeitsstudien zum Recycling. Zuverlässige Leistung bei gemischten oder kontaminierten Proben, unterstützt Initiativen für nachhaltige Materialforschung.
Faser- und Verbundwerkstoffe Kryogenes Mahlen von faserverstärkten Polymeren oder Verbundwerkstoffen, um Fasern für morphologische oder mechanische Analysen freizulegen. Schonende aber effektive Zerkleinerung ohne Faserschaden, liefert saubere Proben für genaue Bewertungen.
Kleinserien-Vorproduktion Herstellung begrenzter Mengen feiner Polymerpulver für Prototyping, additive Fertigung oder Spezialbeschichtungen. Skalierbare Kapazität (10 g bis 10 kg/h) ermöglicht den Übergang vom Labor zur Pilotanlage unter Beibehaltung der Produktkonsistenz.

Technische Spezifikationen

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Parameter Spezifikation
Modell PP-LN10
Name Kryogene Mühle mit flüssigem Stickstoff
Leistung Hauptmotor 1,8 kW
Spannung 220 V / 50 Hz
Mahlfeinheit bei Tieftemperatur 40–350 Mesh
Verarbeitungskapazität 0,5–10 kg/h
Mindestverarbeitungsmenge 10 g
Dewar-Kapazität 30 L (optional 50 L)
Nennstrom 8 A
Stromanzeige Digital
Beschickungsverfahren Kontinuierlich
Ausgabeverfahren Windsichtung ohne Sieb
Sammelverfahren Beutelsammlung
Drehzahl 25.000 U/min
Kühlmittel Flüssiger Stickstoff
Messertyp Mehrkantige Flügelmesser
Mahlprinzip Hochgeschwindigkeitsaufprall
Ausgabemethode für flüssigen Stickstoff Elektrische Pumpe für flüssigen Stickstoff
Durchflusssteuerung Skaliertes Kugelventil
Installation der Luftpumpe Im Gehäuse integriert
Gewicht Hauptgerät 18 kg
Abmessungen Hauptgerät 32 x 25 x 85 cm
Optionales Zubehör Selbstpressurisierender Dewar, intelligente Pumpe für flüssigen Stickstoff
Hinweis Sorgen Sie für ausreichende Belüftung; verwenden Sie Kälteschutzausrüstung.

Warum dieses Produkt wählen

  • Bewährte technische Exzellenz: Dieses System basiert auf einer Tradition der Hochgeschwindigkeitsmahltechnologie, die mit unternehmenseigenen kryogenen Innovationen verfeinert wurde. Die Geometrie der mehrkantigen Messer ist ein Ergebnis der Strömungsmechanik-Modellierung und maximiert die Aufpralleffizienz bei minimalem Energieverlust. In Kombination mit einer präzisionsgefertigten Mahlkammer liefert es Charge für Charge überlegene Feinheit und Gleichmäßigkeit.
  • Unbeugsame Langlebigkeit und Sicherheit: Von den maßgefertigten Fluorelastomer-Dichtungen bis hin zur integrierten Stromüberwachung ist jedes Detail darauf ausgelegt, die Lebensdauer zu verlängern und den Bediener zu schützen. Die Verwendung von korrosions- und kältebeständigen Materialien stellt sicher, dass die Einheit die Strapazen des täglichen kryogenen Betriebs ohne Leistungseinbußen übersteht.
  • Operationale Flexibilität und Skalierbarkeit: Mit einem breiten Kapazitätsbereich von 10 Gramm bis 10 kg pro Stunde passt sich die Mühle sowohl an die Mikroanalyse als auch an die Kleinserienproduktion an. Die Möglichkeit, zwischen kryogenem und Umgebungsbetrieb zu wechseln, zusammen mit aufrüstbaren Steuersystemen für flüssigen Stickstoff, macht die Investition zukunftssicher für sich wandelnde Laboranforderungen.
  • Unterstützt durch reaktionsschnellen Service: Unsere Anwendungstechniker bieten eine Beratung vor dem Kauf, um Ihnen bei der Auswahl der optimalen Konfiguration zu helfen, einschließlich Dewar- und Pumpenoptionen. Nach dem Kauf bietet unser globaler Servicenetzwerk prompten technischen Support, Schulungen und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, um Ihre Ausfallzeiten zu minimieren.
  • Kosteneffiziente Präzision: Während die Anfangsinvestition höher sein kann als bei einfachen Mühlen, führen der reduzierte Materialabfall, der schnellere Durchsatz und die Vermeidung von Wiederholungstests aufgrund inkonsistenter Proben zu einer schnellen Amortisation. Dies ist ein strategisches Vermögenswert für ernsthafte Laboratorien, die auf Datenqualität setzen.

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