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Esferas de Moagem de Zircônia para Processos de Moagem e Dispersão Ultrafina em Aplicações de Nanotecnologia

Esferas de Moagem de Zircônia para Processos de Moagem e Dispersão Ultrafina em Aplicações de Nanotecnologia

Esferas de Moagem de Zircônia Ultrafinas

Esferas de Moagem de Zircônia 2200MPa

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Detalhes do produto
Estabilidade química:
Alto
Força de compressão:
2000-2200MPa
Finalidade Final:
1 μm
Resistência química:
Excelente.
Características:
Alta pureza, alta densidade, alta dureza, alta resistência ao desgaste, baixa perda de desgaste, alt
Forma:
Esférica
Purificação:
≥ 99,9%
resistência ao desgaste:
Excelente.
Densidade em massa:
30,7-3,8 g/cm3
Escuridão::
98%
Dureza Hv::
≥1250
Tamanho do grão::
≤0.5
Perda de desgaste (%)::
≤0.08
Destacar:

Esferas de Moagem de Zircônia Ultrafinas

,

Esferas de Moagem de Zircônia 2200MPa

Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima
1 kg
Detalhes da embalagem
Barril
Tempo de entrega
Dentro de 15 dias
Termos de pagamento
L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte
50-200 toneladas/mês
Descrição do produto
Processos de moagem ultrafina e dispersão em aplicações de nanotecnologia


No campo da nanotecnologia em rápida evolução, a capacidade de manipular materiais em nanoescala revolucionou várias indústrias, desde produtos farmacêuticos até eletrônicos.Os processos de moagem e dispersão ultrafinos são fundamentais para estes avanços, que permitem a produção de nanopartículas com propriedades físicas e químicas únicas.


Composição química:

Composição

ZrO2

Y2O3

Outros

Teor em %

940,8 ± 0.2

5.1±0.1

00,1%

 Esferas de Moagem de Zircônia para Processos de Moagem e Dispersão Ultrafina em Aplicações de Nanotecnologia 0

Propriedades físicas:

Gravidade específica

g/cm3

Densidade em massa

kG/L

DurezaHv

Duração da fractura MPam1 a 2

Carga de esmagamento

KN (Φ)2.0mm)

 

Tamanho do grão

 

- Não.m

 

Desgasteperdas

 

(%)

 

Esfericidade

 

(%)

6.02

≥ 3.70

≥ 1250

9


≥ 20

 

≤ 0.5

≤ 0.08

≥ 98

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 Bola. Tamanhos :

Tamanho(mm)    

Tamanho(mm)

Tamanho(mm)

Tamanho(mm)

Tamanho(mm)

Φ0.08-0.12

Φ0.12-Não.18

Φ0.18 a 0.22

Φ0.22 a 0.28

Φ0.28 a 0.35

Φ0.Três para zero.4

Φ0.4-0.6

Φ0.6-0.8

Φ0.8-1.0

Φ1.0-1.2

Φ1.2-1.4

Φ1.4-1.6

Φ1.6-1.8

Φ1.8-2.0

2.0-2.2

Φ2.2-2.4

Φ2.4-2.6

Φ2.6-2.8

Φ2.8-3.0

Φ3.0-3.2

Φ3.2-3.5

Φ4

Φ5

Φ6

Φ7

Φ8

Φ10

Φ12

Φ15

Φ17

Φ20

Φ25

Φ30

Φ40

Φ50

 

Características:

- Não.Alta densidade, alta eficiência de moagem, alta dureza;

- Não.COmpact Tetragonal Zirconia Policristalina (Y-TZP)paradar às contas uma excelente resistência à corrosão e desgaste;

- Não.Sempre.mantéma superfície lisaea boa redundância;

- Não.Estrutura homogénea em altasdureza;

- Não.15% superior ao Ceria em taxa de desgaste das contas estabilizadas, comprovado por muitos testes.

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Compreensão da moagem ultrafina na nanotecnologia


O que é a moagem ultrafina?


A moagem ultrafina refere-se ao processo de redução do tamanho do material para a nanoescala, normalmente variando de 1 a 100 nanômetros.Esta redução de tamanho é crucial para melhorar as propriedades do material, tais como aumento da superfície, melhora da solubilidade e maior reatividade química. Estes atributos são fundamentais em aplicações em vários setores, incluindo medicina, eletrônica,e ciência dos materiais.


A importância das nanopartículas


As nanopartículas apresentam propriedades únicas devido às suas funcionalidades induzidas pelo tamanho, por exemplo, são mais resistentes à ruptura e possuem uma superfície maior em relação ao seu volume,que é vantajoso em aplicações como entrega de drogas e reforço de material.


Técnicas de produção de nanopartículas


Abordagens de cima para baixo versus de baixo para cima


  1. Abordagem de cima para baixo: Este método envolve a decomposição de partículas maiores em nanopartículas, geralmente através de meios mecânicos, como a moagem ultrafina usando moinhos de esferas de laboratório.O processo envolve várias etapasA escolha das ferramentas de moagem, o tamanho da bola e as proporções de dispersantes são fatores cruciais que influenciam o resultado.
  2. Abordagem ascendente: Em contraste, este método sintetiza nanopartículas a partir de átomos ou moléculas.É frequentemente utilizado em aplicações químicas e biológicas onde é necessário um controlo preciso do tamanho e da composição das partículas.


Moagem ultrafina com moinhos de esferas de laboratório


O papel dos moinhos de bolas


Os moinhos de esferas são fundamentais no processo de moagem ultrafinos. Fornecem a energia necessária para produzir partículas em nanoescala.e circulação do movimento da jarra de moagem para produzir partículas ultrafinas rapidamente.


Fatores-chave no moagem de bolas


  • Material das ferramentas de moagem: A escolha de materiais como o óxido de zircônio para moer frascos e bolas garante uma mínima contaminação e resistência à abrasão.
  • Tamanho da bola de moagem: O tamanho das bolas de moagem afeta significativamente o tamanho final das partículas.
  • Input de energia e tempo de moagem: Uma elevada energia e um tempo de moagem adequado são essenciais para alcançar a finura desejada.


Aplicações da moagem ultrafina na nanotecnologia


Aplicações específicas do setor


  • Produtos farmacêuticos: A moagem ultrafina facilita a liberação controlada de medicamentos, aumentando a sua eficácia e biodisponibilidade.
  • Eletrónica: As nanopartículas melhoram o desempenho dos semicondutores e outros componentes eletrónicos.
  • Indústria alimentar: A moagem ultrafina é usada para produzir alimentos funcionais com propriedades nutricionais aprimoradas.

Embalagem:

   25 kg/tambor de plástico, 800-1000 kg/paleta com embalagem retráctil

Armazenamento:

Os meios de moagem devem ser armazenados num local seco e limpo.

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Equipamento de ensaio:

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