3D打印材料可以用對噴式氣流粉碎機粉碎嗎?青島優明科粉體機械用實驗數據說話,我們建有專門的實驗室車間,實驗室內配備對噴式氣流粉碎機,可滿足各種工況下用對噴式氣流粉碎機對3D打印材料進行粉碎實驗。
實驗室對噴式氣流粉碎機介紹:
總而言之,超細氣流粉碎設備有多種類型,且每種類型設備的結構也存在著較為明顯的差異性,均有著相應的優缺點。未來超細氣流粉碎設備的發展趨勢將重點側重于:提高單機產量,減小單位產品能耗;提升產品細度,加強設備粉碎極限;產品細度與粒度分布的在線調控。

實驗室對噴式氣流粉碎機性能優勢:
幾種設備沒有哪一種是最好的,只有最適合客戶的設備。比如,氣流粉碎是生產微米級和亞微米級粉體的設備,細度可以控制的很好,污染比較少,設備比較耐用。但氣流粉碎能耗偏高是一個很明顯的缺點,只有在比較高附加值的產品生產過程中才會使用。像精新粉體生產的機械粉碎機,比較明顯的優勢是能耗低,成本低。但是相對而言,機械粉碎機不能粉碎過高硬度的產品,可能會對機械結構造成比較嚴重的磨損。我們要在實際操作中為客戶量身定做最合適的產品。
實驗室對噴式氣流粉碎機工作原理:
對噴式氣流粉碎機對噴式氣流粉碎機又稱逆向噴射磨,利用相對運動的氣流,顆粒從第一次撞擊開始就依靠相互之間的沖撞粉碎,減少了對管壁的磨損和對產品的污染,可以加工較硬的物料。其工作原理是物料被加料噴嘴噴出的高速氣流噴入粉碎室內,同時粉碎噴嘴將分級室落下的粗粒噴入粉碎室,物料對撞并粉碎。但該類型粉碎機結構復雜、體積龐大、能耗高,氣固混合流對粉碎室及管道仍有一定磨損。
實驗室對噴式氣流粉碎機應用方向:
氣流磨的改性過程是將粉體改性劑直接噴入氣流磨中,在粉碎室內與粉碎后的顆粒直接接觸,達到粉體表面改性的目的。需要一個粉末改性劑添加裝置。一般以壓縮空氣為氣源,通過噴嘴將粉體改性劑霧化進入粉碎室,完成粉體顆粒的改性。與干混粉碎改性工藝相比,工藝簡單,可實現連續操作。

3D打印材料實驗室對噴式氣流粉碎機效果怎么樣
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