Sand & Bead Mills
Nano-Laboratorium-Perlmühle, Tisch-Sandmühle für Submikron, sieb- und dichtungsloser Pulvermahlgerät
Artikelnummer: PP-SBM10
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Produktübersicht

Diese hochenergetische Tisch-Sandmühle stellt den Höhepunkt der Nassmahltechnologie im Labormaßstab dar, entwickelt speziell für Materialwissenschaftler, die eine Partikelzerkleinerung im Submikron- und Nanobereich benötigen. Durch den Verzicht auf herkömmliche mechanische Dichtungen und Siebe bietet das Gerät eine leckage- und verstopfungsfreie Umgebung für anspruchsvollste Pulververarbeitungsaufgaben. Das System nutzt eine spezielle Turbinen-Stift-Rotor-Struktur und vakuumunterstützte Perlmtrenntechnologie, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse bei gleichzeitig höchster Materialreinheit zu liefern. Dieses Gerät ist ein unverzichtbares Werkzeug für F&E-Abteilungen, die an der Entwicklung hochleistungsfähiger Materialien arbeiten, bei denen Präzision und Kontaminationskontrolle unverzichtbar sind.
Das Gerät wird hauptsächlich in der Branche für fortschrittliche Keramik, Energiespeicherung und Spezialchemie eingesetzt und zeichnet sich durch die Verarbeitung kleiner Chargen teurer oder seltener Materialien aus. Sein kompaktes Design für den Arbeitsplatz ermöglicht die nahtlose Integration in bestehende Laborarbeitsabläufe ohne umfangreiche bauliche Anpassungen. Der interne selbstzirkulierende Mahlmechanismus stellt sicher, dass Materialien gründlich verarbeitet werden, ohne dass externe Pumpen oder komplexe Rohrleitungen benötigt werden, was das Risiko von Probenverlusten oder Umgebungsverschmutzung deutlich reduziert.
Entwickelt für langfristige Zuverlässigkeit in anspruchsvollen industriellen Laborumgebungen, verwendet dieses System hochwertige interne Keramikkomponenten, um abrasivem Verschleiß und chemischer Korrosion standzuhalten. Die robuste Konstruktion und das vereinfachte mechanische Design minimieren Stillstandszeiten und Wartungsanforderungen und geben Forschern die Sicherheit, intensive Mahlzyklen durchzuführen. Unabhängig davon, ob Sie Batterieschlämme der nächsten Generation oder ultrafeine Keramikpulver entwickeln, liefert dieses Gerät die Leistung und Haltbarkeit, die erforderlich sind, um von experimentellen Konzepten zu erfolgreichen Formulierungen im Pilotmaßstab überzugehen.
Hauptmerkmale
- Fortschrittliches Mahlen im Nanobereich: Das System ist konstruiert, um Feinheitsgrade im Submikron- und Nanobereich zu erreichen und ermöglicht die Herstellung ultrafeiner Dispersionen und Pulver, die für moderne materialwissenschaftliche Anwendungen unverzichtbar sind.
- Dichtungsloses Konstruktionsdesign: Durch die Verwendung einer einzigartigen nichtmechanischen Dichtungsstruktur beseitigt das Gerät die häufige industrielle Fehlerquelle undichter Dichtungen, gewährleistet eine saubere Betriebsumgebung und schützt die Integrität der Probe.
- Siebfreie Trenntechnologie: Das innovative vakuumunterstützte Saugverfahren zur Perlmtrennung ermöglicht die Verwendung extrem feiner Mahlkörper (bis zu 0,03 mm) ohne das Risiko von Siebverstopfungen oder Durchflussbegrenzungen, die bei herkömmlichen Mühlen üblich sind.
- Hochreine Keramikkomponenten: Alle Teile der Mahlkammer bestehen aus hochwertiger Keramik, bieten außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und stellen sicher, dass keine metallische Verunreinigung in das verarbeitete Material eingebracht wird.
- Turbinen-Stift-Rotor-Struktur: Die spezielle wirbelinduzierende Rotorkonstruktion maximiert die Energiedichte und Scherkräfte innerhalb der Kammer, was zu kürzeren Verarbeitungszeiten und gleichmäßigeren Partikelgrößenverteilungen führt.
- Integriertes Selbstzirkulationssystem: Das Gerät verfügt über ein pumpen- und rohrleitungsfreies Design, bei dem das Material intern zirkuliert. Dies minimiert Totzonen, reduziert Abfall und erleichtert die Reinigung des Systems zwischen Chargen deutlich.
- Optimierung für wertvolle Materialien: Speziell entwickelt für hochwertige Proben mit geringem Volumen, stellt die effiziente innere Geometrie der Mühle eine maximale Materialrückgewinnung sicher und ist damit ideal für die Seltenerd- und Pharmaforschung.
- Nutzerorientierter Platzbedarf für den Arbeitsplatz: Das kompakte Tischdesign spart wertvollen Laborplatz und bietet gleichzeitig industrietaugliche Leistung, wodurch hochleistungsfähiges Mahlen auch in räumlich begrenzten Forschungsumgebungen möglich wird.
- Schnelle Wartung und Reinigung: Die vereinfachte Montage ermöglicht eine schnelle Demontage und gründliche Reinigung, erleichtert schnelle Rezeptwechsel und verhindert Kreuzkontamination zwischen verschiedenen Materialversuchen.
Anwendungsbereiche
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Fortschrittliche Keramik | Verarbeitung von Siliziumnitrid, Siliziumkarbid und Aluminiumoxid für Strukturbauteile. | Außergewöhnliche Reinheit ohne metallische Verunreinigungen. |
| Batterie-Energiematerialien | Mahlen von Schlammen aus Lithiumeisenphosphat (LFP) und Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP). | Hohe Energiedichte für verbesserte elektrochemische Leistung. |
| Seltenerdmaterialien | Submikron-Zerkleinerung von Yttriumoxid, Ceroxid und anderen Seltenerdoxiden. | Maximale Materialrückgewinnung für hochwertige Pulver. |
| Kohlenstoff-Nanomaterialien | Dispersion und Mahlen von Kohlenstoffnanoröhren (CNT), Ruß und Diamantpulvern. | Gleichmäßige Partikelverteilung in hochviskosen Suspensionen. |
| Digitale Tintenstrahlfarben | Herstellung von wasserbasierten Pigmenten und leistungsstarken digitalen Farbstoffen. | Zuverlässiges Mahlen im Nanobereich für verstopfungsfreie Düsenleistung. |
| Mineralverarbeitung | Verfeinerung von Titandioxid, Zeolithen, Kieselgur und geschmolzenem Quarz. | Konsistente Ergebnisse für spezielle Mineralzusätze und Füllstoffe. |
| Pharmazeutische Forschung und Entwicklung | Kleinchargen-Nassmahlen von Wirkstoffen für Bioverfügbarkeitstests. | Einfache Sterilisierung und minimaler Probenrückstand während der Verarbeitung. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | PP-SBM10-01 | PP-SBM10-03 | PP-SBM10-05 |
|---|---|---|---|
| Effektives Volumen (L) | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| Motorleistung (KW) | 0,6 | 1,5 | 1,5 |
| Motordrehzahl (U/min) | 3000 | 2500 | 2500 |
| Mahlperldurchmesser (mm) | 0,03 - 0,8 | 0,03 - 0,8 | 0,03 - 0,8 |
| Perlfüllung (Vol %) | 65 - 75 | 65 - 75 | 65 - 75 |
| Mahlefeinheit | Submikron / Nanobereich | Submikron / Nanobereich | Submikron / Nanobereich |
| Kammermaterial | Hochwertige Keramik | Hochwertige Keramik | Hochwertige Keramik |
| Trennverfahren | Vakuumsaugung, siebfrei | Vakuumsaugung, siebfrei | Vakuumsaugung, siebfrei |
| Abmessungen (L×B×H mm) | 385 × 220 × 490 | 490 × 421 × 740 | 490 × 421 × 740 |
| Gewicht (KG) | 23 | 46 | 56 |
Warum dieses Produkt wählen?
- Unübertroffene Materialreinheit: Die Kombination aus einem vollständig keramischen Mahlweg und einem dichtungslosen Design stellt sicher, dass Ihre Proben frei von Metallpartikeln und Dichtungs schmiermitteln bleiben – was für die Forschung an Halbleiter- und elektronikgerechten Materialien entscheidend ist.
- Effiziente Verarbeitung kleiner Proben: Im Gegensatz zu industriellen Mühlen, die große Volumina für die Befüllung benötigen, ist dieses System speziell darauf ausgelegt, bereits ab 100 ml Material mit vernachlässigbaren Verlusten zu verarbeiten, wodurch die Nutzung teurer experimenteller Ausgangsstoffe maximiert wird.
- Wartungsfreie Kernzuverlässigkeit: Durch die Entfernung der häufigsten Fehlerquellen – mechanische Dichtung und Pumpe – bietet das System deutlich niedrigere Wartungskosten und eine höhere Betriebsverfügbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Labor-Perlmühlen.
- Präzisionssteuerung für Ergebnisse im Nanobereich: Die Möglichkeit, ultrafeine 0,03-mm-Perlen zu verwenden, kombiniert mit einem Drehmomentstarken Turbinenrotor ermöglicht es Forschern, Partikelgrößen zu erreichen, die mit Standard-Rührwerksmühlen einfach nicht erreichbar sind.
- Vielseitige Einsetzbarkeit für den Arbeitsplatz: Seine kompakte Größe und einfache Bedienung machen es zu einem vielseitigen Vorteil für jedes Labor und unterstützt ein breites Spektrum an Branchen von der Energiespeicherung bis zum hochwertigen Digitaldruck.
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