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ナノテクノロジーの応用における超細微研磨と分散プロセス

ナノテクノロジーの応用における超細微研磨と分散プロセス

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製品詳細
Features:
High Purity, High Density, High Hardness, High Wear Resistance, Low Wear Loss, High Grinding Efficiency, Smooth Surface, Low Noise, Long Lifespan, Anti-Corrosion, Anti-Abrasion, Anti-Impact
Chemical Stability:
High
Compressive Strength:
2000-2200MPa
Final Fineness:
1μm
Chemical Resistance:
Excellent
Shape:
Spherical
Purity:
≥99.9%
Wear Resistance:
Excellent
Bulk Density:
3.7-3.8 g/cm3
Roundness::
98%
Hardness Hv::
≥1250
Grain Size um::
≤0.5
Wear Loss (%)::
≤0.08
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity
1kg
Packaging Details
barrel
Delivery Time
within 15 days
Payment Terms
L/C,T/T,Western Union
Supply Ability
50-200ton/month
製品の説明
ナノテクノロジーの応用における超微細磨きと分散プロセス


ナノテクノロジーの急速に進化する分野では,ナノスケールで材料を操作する能力は 医薬品から電子機器まで,複数の産業に革命をもたらしました.この 進歩 の 中心 的 な 部分 は,超 精細 な 研磨 プロセス や 分散 プロセス です独特の物理的および化学的特性を持つナノ粒子の製造を可能にします.


● 人 の 行動化学組成:

構成

ZrO2

Y2オー3

ほか

内容 %

940.8±02

5.1±01

00.1%

 ナノテクノロジーの応用における超細微研磨と分散プロセス 0

● 人 の 行動物理 的 な 特質:

特殊重力

g/cm3

散布密度

kg/L

硬さHv

骨折強度 MPam1〜2

粉砕 荷物

KN (Φ)2.0mm)

 

粒の大きさ

 

um

 

履き損失

 

(%)

 

球状性

 

(%)

6.02

≥ 370

≥1250

9


≥20

 

≤0.5

≤0.08

≥98

 ナノテクノロジーの応用における超細微研磨と分散プロセス 1

● 人 の 行動 ボール サイズ :

サイズ(mm)    

サイズ(mm)

サイズ(mm)

サイズ(mm)

サイズ(mm)

Φ008-0 わかった12

Φ012-0だった18

Φ018対0だ22

Φ022対0だ28

Φ028 - 0 だった35

Φ03 - 0 だった4

Φ0.4-0 だった6

Φ0.6-08

Φ0.8-10

Φ1.0-12

Φ1.2-14

Φ1.4-16

Φ1.6-18

Φ1.8-20

2.0-22

Φ2.2-24

Φ2.4-26

Φ2.6-28

Φ2.8-3 だった0

Φ3.0-3 わかった2

Φ3.2-3.5

Φ4

Φ5

Φ6

Φ7

Φ8

Φ10

Φ12

Φ15

Φ17

Φ20

Φ25

Φ30

Φ40

Φ50

 

● 人 の 行動特徴:

u高密度,高磨き効率,高硬さ

uC についてompact テトラゴナルジルコニアポリ結晶 (Y-TZP)数珠に優れた抗腐食性や耐磨性を与える;

uいつも保持する滑らかな表面そして丸いもの;

u高度に均質な構造硬さ;

uCeriaより15%優れている 安定した珠は,多くの試験で証明された磨き率で.

ナノテクノロジーの応用における超細微研磨と分散プロセス 2

ナノテクノロジーにおける超細微研磨を理解する


超細磨とは?


超細磨は,材料のサイズをナノスケールまで,通常1〜100ナノメートルまで減らすプロセスを指します.この サイズ の 削減 は,材料 の 特性 を 向上 さ せる ため に 極めて 重要 です表面積の増加,溶解性の向上,化学反応性の向上など.これらの属性は,医学,電子機器,材料科学.


ナノ粒子 の 重要性


ナノ粒子は,そのサイズに起因する機能性により,ユニークな性質を示します.例えば,それらはより断裂耐性があり,その体積に比べてより大きな表面積を有します.薬物の配送や材料の強化などで有利です.


ナノ粒子 の 生成 の 技術


上から下へと下から上へと


  1. 上から下へのアプローチ: この 方法 は,より 大きい 粒子 を ナノ 粒子 に 分解 する こと を 含め て い ます.通常 は,実験室 の 丸型 工場 を 用い て 超 微細 の 研磨 など の 機械 的 な 方法 で 達成 さ れ ます.このプロセスにはいくつかのステップが含まれます研磨道具の選択,ボールサイズ,分散剤比は,結果に影響を与える重要な要因である.
  2. 底から上へ: 対照的に,この方法では,原子や分子からナノ粒子を合成します.粒子の大きさや組成を正確に制御する必要がある化学および生物学的アプリケーションでしばしば使用されます.


実験室 の ボール ミル で 超 細工


ボール ミル の 役割


ナノスケール粒子を作るのに必要な エネルギーを供給します. これらのミルは,衝撃,摩擦,超微細粒子を迅速に生産するために回転磨き器の動き.


ボール 磨き の 重要な 要因


  • 磨き道具の材料:ジルコニウム酸化物などの材料が瓶やボールを磨くために選択され,最小限の汚染と磨き耐性を保証します.
  • 磨きボールサイズ: 磨き玉の大きさは,最終的な粒子の大きさに大きく影響します.より細かい磨きのために,より小さな玉を使用します.
  • エネルギー入力と磨き時間: 高いエネルギー投入と適切な磨き時間が,望ましい精度を達成するために不可欠です.


ナノテクノロジーにおける超細微研磨の応用


産業特有の用途


  • 医薬品: 超微細磨きにより 薬剤の制御された放出が容易になり 薬剤の有効性と生物利用性が向上します
  • 電子機器: ナノ粒子は半導体やその他の電子部品の性能を向上させる.
  • 食品産業: 超細工は,栄養特性が向上した機能的な食品を生産するために使用されます.

● 人 の 行動パッケージ:

   25KG/プラスチックドラム 800-1000KG/パレット

● 人 の 行動保存:

粉砕媒体は乾燥しきれいな場所に保管する必要があります.

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試験装置:

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