A PM 100 bolygó golyósmalom egy nagy teljesítményű asztali modell egyetlen őrlőállomással és egy könnyen kezelhető ellensúlyozással, amely akár 8 kg tömegeket is kompenzál. Tételenként akár 220 ml mintaanyag őrlését is lehetővé teszi.
A bolygó golyósmalmok rendkívül nagy centrifugális ereje nagyon nagy porlasztási energiát és ezáltal rövid őrlési időt eredményez.
A PM 100 gyakorlatilag minden olyan iparágban megtalálható, ahol a minőségellenőrzési folyamat a legmagasabb követelményeket támasztja a tisztaság, a sebesség, a finomság és a reprodukálhatóság tekintetében.
A malom kiválóan alkalmas olyan kutatási feladatokra, mint a mechanokémia (ko-kristályok szűrése, mechanoszintézis, mechanikai ötvözés és mechanokatalízis), vagy ultrafinom kolloid őrlés nanométeres skálán, valamint olyan rutinfeladatokra, mint a lágy, kemény, törékeny vagy szálas anyagok keverése és homogenizálása.
Termékvideó
Az ideális golyósmalom a standard alkalmazásokhoz
- Maximális fordulatszám 650 fordulat/perc
- Akár 10 mm-es adagolási méret és 0,1 µm-es végső finomságig
- 1 őrlőállomás 12 ml-től 500 ml-ig terjedő tégelyekhez
- 12 - 80 ml-es üvegek egymásra helyezhetők (egyenként két üveg).
- GrindControl a hőmérséklet és a nyomás mérésére az edényben.
- légtelenítő fedelek az üveg belsejében lévő légkör szabályozására
- Tárolható SOP-ok és ciklusprogramok, 5 különböző edényanyag száraz és nedves őrléshez
Gyors és erős
- Veszteségmentes méretcsökkentés egészen a szubmikronos tartományba
- A nedves őrléssel a nanométeres tartományba eső részecskeméret érhető el (<100 nm)
- Változó fordulatszám 100 és 650 fordulat/perc között,
fordulatszám arány 1:-2 - Őrlés a gravitáció 33,3-szoros gyorsulásával
- Tételes feldolgozás max. 1 x 220 ml minta
- 2 x 20 ml minta tételenként, egymásra helyezett üvegekkel
PM 100 Bolygóműves-golyós malom Reprodukálhatóság, biztonság és könnyű kezelhetőség
- Reprodukálható eredmények a sebességszabályozásnak köszönhetően
- Az őrlőedények egyszerű és biztonságos rögzítése
- A biztonsági csúszka megakadályozza a gép elindítását biztonságosan rögzített edények nélkül.
- Tökéletes stabilitás a laboratóriumi padon a FFCS technológiának köszönhetően
- Innovatív ellensúly- és kiegyensúlyozatlanság-érzékelő a felügyelet nélküli működéshez
- Kényelmes paraméterbeállítás a kijelzőn keresztül és ergonomikus 1 gombos működtetés
- Automatikus csiszolókamra-szellőztetés
- 10 SOP tárolható, programozható indítási idő
- Az áramkimaradás biztonsági mentés biztosítja a fennmaradó feldolgozási idő tárolását
Beállítások és beállítások
- Száraz és nedves őrlés lehetséges
- Alkalmas hosszú távú kísérletekhez, max. 99 óra.
- Az intervallumos működés lehetővé teszi a hűtési szüneteket
- Az irányváltás segít minimalizálni az összecsapódási hatásokat
PM 100 Bolygóműves-golyós malom Első a biztonság: Ellensúly és befőttesüveg rögzítés
Ellensúly
Az egyetlen őrlőállomással rendelkező bolygómalmok kiegyensúlyozás céljából ellensúlyt igényelnek. A PM 100 bolygóbolygómalomban ez az ellensúly egy ferde vezetősínen állítható be, hogy kiegyenlítse a különböző méretű őrlőedények eltérő súlypontmagasságát, és így elkerülje a gép nemkívánatos lengéseit.
Biztonsági slider
A RETSCH bolygókerekes golyósmalmok üzemeltetése különösen biztonságos. Robusztus biztonsági csúszka van rajtuk, amely biztosítja, hogy a malmot csak akkor lehet elindítani, ha az őrlőedényt egy szorítószerkezettel biztonságosan rögzítették. Az önműködő zár biztosítja, hogy az őrlőedény helyesen és biztonságosan üljön. Ez a bevált, szilárd mechanikus rendszer kevésbé meghibásodásra hajlamos, mint az elektronikus megoldások - a felhasználó bármikor teljes mértékben hozzáférhet a mintához. Az elektronikus rendszer meghibásodása esetén például nem lehet feloldani a befőttesüvegeket.
PM 100 Bolygóműves-golyós malom EasyFit őrlőedények a kiváló eredményekért
Az egész EasyFit palack-sorozatot kifejezetten olyan extrém munkakörülményekhez tervezték, mint például a hosszú távú vizsgálatok, akár 800 rpm-es maximális sebességgel, nedves csiszolás, nagy mechanikai terhelések és maximális sebességek, valamint a mechanikai ötvözéshez. Ez a palack-sorozat minden RETSCH bolygó golyósmalmokhoz alkalmas. Ez biztosítja, hogy a palackok szorosan rögzítve legyenek, még nagy sebességgel is. Az új EasyFit palack-sorozat a 50-500 ml-es palackok alsó részén egy szerkezettel rendelkezik, melyet úgy hívnak Advanced Anti-Twist (AAT).
- Átmérő 1: 12 ml és 25 ml csiszolóedények
- Átmérő 2: 50 ml, 80 ml és 125 ml csiszolóedények
- Kapható üvegméretek: 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml
- Az innovatív Advanced Anti-Twist (AAT) funkció biztosítja az őrlőedények biztonságos illeszkedését.
- Nagyfokú rugalmasság, mivel mind a hét befőttesüvegmérethez háromféle fedőméret áll rendelkezésre
- Nyomás- és porálló O-gyűrűs tömítés megakadályozza az anyag kifolyását
- A tégelyek és golyók 5 anyagból állnak rendelkezésre: edzett rozsdamentes acél, volfrámkarbid, achát, szinterezett alumínium-oxid, cirkónium-oxid.
- Rozsdamentes acél védőköpeny achát, szinterezett alumínium-oxid, cirkónium-oxid és volfrámkarbid őrlőedényekhez
- Az edénytest és a fedél közötti horony lehetővé teszi a fedél könnyű kinyitását, pl. egy spatula segítségével, ha az edény belsejében alulnyomás lép fel.
Adapter speciális alkalmazásokhoz
Egy speciális adapterrel a ko-kristályok szűrése bolygó golyósmalomban végezhető, eldobható üvegcsék, például 1,5 ml-es GC üvegcsék használatával. Az adapter 24 pozícióval rendelkezik, amelyek egy 16 pozíciót tartalmazó külső és egy 8 pozíciót tartalmazó belső gyűrűben vannak elhelyezve. A külső gyűrű akár 16 fiolát is befogad, így a PM 400 bolygógolyómalom használata esetén akár 64 minta egyidejű szűrését is lehetővé teszi. A belső gyűrű 8 pozíciója alkalmas különböző energiabevitellel végzett kísérletek elvégzésére, pl. mechanoszintézis kutatáshoz.
Befőttesüvegek és fedelek speciális alkalmazásokhoz
- Kolloidos vagy nedves őrléshez speciális zárószerkezettel ellátott őrlőedény használata ajánlott.
- A speciális zárószerkezetet ergonomikus kezelésre tervezték.
- A levegőztetőfedelek inert atmoszféra alatti munkavégzésre szolgálnak, például ha az oxigén befolyásolhatja az őrlési folyamatot vagy a mechanoszintézist. A fedelek lehetővé teszik olyan gázok, mint az argon vagy a nitrogén bevezetését az őrlőedénybe.
- Opcionális nyomás- és hőmérsékletmérő rendszer PM GrindControl
A levegőztetőfedél és a GrindControl mostantól különböző anyagokból készült betétekkel is felszerelhető. Így a fedelet például acél és cirkónium-oxid edényhez is lehet használni a betét egyszerű cseréjével.
PM 100 Bolygóműves-golyós malom Nedves és nanoméretű őrlés a PM 100-zal
A nedves őrlést 5 µm alatti szemcseméret elérésére használják, mivel a kis szemcsék hajlamosak feltöltődni a felületükön és agglomerálódni, ami megnehezíti a száraz üzemmódban történő további őrlést. Folyadék vagy diszpergálószer hozzáadásával a részecskék elkülönítve tarthatók.
Nedves őrléssel történő nagyon finom, 100 nm-es vagy annál kisebb részecskék (nanoméretű őrlés) előállításához inkább súrlódásra, mint ütésre van szükség. Ezt nagyszámú kis őrlőgolyó alkalmazásával érik el, amelyek nagy felülettel és sok súrlódási ponttal rendelkeznek. A tégely ideális töltöttségi szintjének 60 %-ban kis őrlőgolyókból kell állnia.
A tégelyek töltéséről, a nedves őrlésről és a minta visszanyeréséről további részletekért nézze meg a videót.
Üveg őrlése etanolban 1 mm-es őrlőgolyókkal.
Kék görbe: eredeti minta; zöld görbe: porított minta 60 perc után.
Az ábra a timföld (Al2O3) 650 fordulat/perc fordulatszámon történő őrlésének eredményét mutatja a PM 100-ban. 1 óra vízben 1 mm-es őrlőgolyókkal végzett méretcsökkentés után a részecskeméret-eloszlás átlagértéke 200 nm; 4 óra után 100 nm.
Timföld őrlése vízben 1 mm-es őrlőgolyókkal (balra) 1 óra (kék) és 4 óra (zöld) után.
Az eredmények azt mutatják, hogy a bolygó golyósmalmok képesek a nanométeres tartományba eső részecskeméreteket előállítani. A megfelelő golyóméret kiválasztása, a folyadék típusa és a folyadék/szilárdság arány (viszkozitási szint) döntő szerepet játszik ebben a folyamatban.
Állandó vegyszerek mechanokémiai megsemmisítése PM 100
Egy részletes tanulmányban Gobindlal et al. (2022) [10] vizsgálta a perfluorosulfonsavak (PFSA) mechanokémiai megsemmisítését (MCD), a per- és polifluoroalkylanyagok (PFAS) egy alosztályát, a PM 100 használatával.
- 0,05 g PFAS szabványokat kevertek össze 5 g kvarc homokkal egy 50 ml rozsdamentes acél üvegben, 10 mm-es rozsdamentes acél golyóval.
- A fagyasztást környezeti hőmérsékleten és nyomáson végeztük, oldószerek vagy kémiai adalékanyagok nélkül. A mintákat viszonylag enyhe körülmények között 720 percig fagyasztották, hogy értékeljék a lebomlás kinetikáját és meghatározzák az alapul szolgáló lebomlási mechanizmusokat.
- A PM 100 720 perc elteltével a teljes PFSA-tartalom 99,99%-os lebomlását eredményezte. Az egyes vegyületek, mint például a PFOS, a PFHpS, a PFHxS, a PFPeS és a PFBS, gyors lebomlást mutattak, és a PFBS 180 perc alatt teljes pusztulást ért el.
Hatásmechanizmus:
A kvarc homok, amikor a PM 100-ben áztatják, reaktív felületi gyököket termel, amelyek megindítják a PFAS lebomlását. Ezek a gyökök elősegítik a C–F kötés szétválasztását, amely az egyik legerősebb a szerves kémia területén, ami a fluort stabil Si–F kötésekké mineralizálja. Ugyanezen csoport egy másik tanulmánya kiemeli a PFAS-szennyezett talajok kiterjeszthetőségét és hatékonyságát, valamint a Retsch PM 100 Bolygóműves-golyós malom használatát a PFAS-szennyezett területek helyreállítására.
Mechanokémia a gyógyszeriparban Aktív gyógyszeripari összetevők fenntartható termelése maximális hatékonysággal
Fedezze fel, hogy a mechanokémiai módszerek hogyan hozzájárulhatnak az aktív gyógyszeripari összetevők termeléséhez – magasabb atomhatékonysággal, kevesebb melléktermékkel, és jelentősen csökkenti a környezeti lábnyomot.
A mechanokémia új utakat nyit meg a fenntarthatóbb kémiai szintézishez: A mechanikai energia felhasználásával a reakciók a szilárd állapotban végezhetők el – gyakran oldószer nélkül, vagy csak minimális oldószer-felhasználás nélkül. Ez csökkenti a hulladékot, csökkenti az energiafogyasztást, és egyidejűleg javítja a folyamat hatékonyságát.
A vibrációs fűrészek, mint például a Bolygóvas-golyók 100 PM 100 PM lehetővé teszik a feldolgozási paraméterek pontos szabályozását, és különösen alkalmasak a gyors, hatékony laboratóriumi szintézisre.
Clara B. Gomez, LAQV REQUIMTE áttekintése
A mechanokémia és a cement találkozása: Az agyagégetés alternatívái és az agyagok aktiválási technológiája
cAz aktivált agyagok a legígéretesebb cementkiegészítő anyagok (SCM-ek) közé tartoznak, mivel világszerte elérhetők, helyben is beszerezhetők, és jelentős klinker-csökkentést tesznek lehetővé. A reaktív agyagokat hagyományosan agyagkalcinálással állítják elő, de a mechanokémiai aktiválás egy új, feltörekvő technológia, amely bizonyos alkalmazásokban vonzó alternatívát jelenthet. Az agyag mechanokémiai aktiválása – különösen olyan golyós malmok használatával, mint a PM 100 vagy a PM 300 – mechanikai energiát használ a kristályszerkezet megváltoztatására, az amorfizáció elősegítésére és a reaktivitás növelésére, így számos helyi agyagtípus használhatóvá válik cementpótló anyagként. A PM 100 és a PM 300 ideálisak ehhez a folyamathoz laboratóriumi és kísérleti méretben. Tanulmányok igazolják, hogy a mechanikusan aktivált agyagok finomabbak, szerkezetileg módosultak és kémiailag reaktívabbak, mint a kalcinált agyagok, különösen azok, amelyek magas csillámtartalommal rendelkeznek. Az aktivációs technológia folyamatirányításának kulcsfontosságú eleme a GrindControl rendszer, amely folyamatosan méri a hőmérsékletet és a nyomást az őrlőedény belsejében, segít megelőzni a túlmelegedést, és fontos betekintést nyújt a mechanokémiai reakciókba. Az érzékelők különböző méretű edényekkel kompatibilisek. Az agyag aktiválása során a hőmérséklet és a nyomás jelentősen emelkedik, ami gázfelszabadulásra és ásványi átalakulásra utal; ez a monitorozás elengedhetetlen a reaktivitás szabályozásához és az SCM-termékek állandó minőségének biztosításához. Az adatok az agyag összetételére vonatkozó következtetések levonását is segíthetik – például a magasabb dolomit-tartalmú anyagok a CO₂-kibocsátás miatt nagyobb nyomást generálnak [1].
Különböző agyagok reaktivitása termikus és mechanikai aktiválás után; GrindControl nyomásnövekedés tükrözi a dolomit tartalmat
PM 100 Bolygóműves-golyós malom Ajánlott befőttesüveg töltelékek
Az optimális őrlési eredmények elérése érdekében az edény méretét a feldolgozandó minta mennyiségéhez kell igazítani. Az őrlőgolyók mérete ideális esetben 3-szor nagyobb, mint a legnagyobb mintadarab mérete. Ezt az ökölszabályt követve az alábbi táblázatban az egyes golyóméretekhez és edénytérfogatokhoz tartozó őrlőgolyók száma szerepel. Például egy 7 mm-es részecskékből álló minta 200 ml-es porításához 500 ml-es edény és legalább 20 mm-es vagy nagyobb méretű őrlőgolyók használata ajánlott. A táblázat szerint 25 őrlőgolyóra van szükség.
| Csiszolóedény névleges térfogat |
Minta mennyisége | Max. adagolási méret | Ø 5 mm* | Ø 7 mm* | Ø 10 mm* | Ø 15 mm* | Ø 20 mm* | Ø 30 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ml | max. ≤5 ml | <1 mm | 50 | 15 | 5 | - | - | - |
| 25 ml | max. ≤10 ml | <1 mm | 95 - 100 | 25 - 30 | 10 | - | - | - |
| 50 ml | 5 – 20 ml | <3 mm | 200 | 50 – 70 | 20 | 7 | 3 - 4 | - |
| 80 ml | 10 – 35 ml | <4 mm | 250 - 330 | 70 – 120 | 30 - 40 | 12 | 5 | - |
| 125 ml | 15 – 50 ml | <4 mm | 500 | 110 – 180 | 50 - 60 | 18 | 7 | - |
| 250 ml | 25 - 120 ml | <6 mm | 1100 - 1200 | 220 - 350 | 100 - 120 | 35 - 45 | 15 | 5 |
| 500 ml | 75 - 220 ml | <10 mm | 2000 | 440 - 700 | 200 - 300 | 70 | 25 | 8 |
*Ajánlott golyótöltet (darab)
A táblázat a különböző méretű őrlőgolyók ajánlott tölteteit (darabokban) mutatja az őrlőedény térfogatához, a minta mennyiségéhez és a maximális adagolási mérethez viszonyítva.
PM 100 Bolygóműves-golyós malom Tipikus mintaanyagok
A RETSCH bolygó golyós malmok tökéletesen alkalmasak például ötvözetek, bentonit, csontok, szénszálak, katalizátorok, cellulóz, cementklinker, kerámia, faszén, vegyi termékek, agyagásványok, szén, koksz, komposzt, beton, elektronikai hulladékok aprítására, szálak, üveg, gipsz, haj, hidroxiapatit, vasérc, kaolin, mészkő, fémoxidok, ásványok, ércek, festékek és lakkok, papír, pigmentek, növényi anyagok, polimerek, kvarc, magvak, féldrágakövek, szennyvíziszap, salak, talajok, szövetek, dohány, hulladékminták, fa stb.
Kemény-szilárd: magnetit
250 ml volfrámkarbid őrlőedény
15 x 20 mm-es volfrámkarbid őrlőgolyók
5 perc 500 fordulat/perc fordulatszámon.
Közepesen kemény : mészkő
500 ml cirkónium-oxid őrlőedény
8 x 30 mm-es cirkónium-oxid őrlőgolyók
3 perc 450 fordulat/perc fordulatszámon.
Mintaelőkészítési feladata legjobb megoldása megtaláláshoz tanulmányozza az Alkalmazási adatbankot
PM 100 Bolygóműves-golyós malom Működési elv
Az őrlőedény excentrikus módon van felhelyezve a bolygóműves-golyós malom "Nap-tárcsájára". A "Nap-tárcsa" és a ("bolygó") őrlőedény ellentétes irányú forgása fordulatszámának aránya 1:-2.
Az őrlőedényben lévő őrlőgolyókat az ún. Coriolis-erők bonyolult rotációs mozgásra kényszerítik. A golyók és az edény eltérő sebessége a súrlódási és az ütközési hatások olyan kölcsönhatását hozza létre, mely nagy mozgási energiákat szabadít fel. Ezen erők összjátéka eredményezi a bolygóműves-golyós malmok nagy és rendkívül hatékony mértetcsökkentő képességét.
Az egy őrlőhelyes bolygóműves malomban a kiegyenlítés érdekében ellensúlyra van szükség. A PM 100 golyós malomban ez az ellensúly kifelé emelkedő sínen elmozdítható. Így a különböző méretű őrlőedények súlypontjainak eltérő magasságai figyelembe vehetők, csökkentve így a malom zavaró imbolygását.
A maradék rezgéseket kiegyenlíti a kissé elmozdulni képes lábazat (Free-Force Compensation Sockets). Ez az újszerű FFCS technológia a d’Alembert-elven alapul, mely szerint a készülékház rendkívül kicsiny körmozgásainak lehetővé tétele automatikusan gondoskodik a tömegkiegyenlítésről. A laborasztal csupán a lábazat okozta minimális súrlódási erőnek van kitéve.
A PM 100 malom nyugodt és biztonságos működésű marad tehát még akkor is, ha őrlőedénye belsejében a legnagyobb őrlőerők dolgoznak, felügyelet nélkül lehet hagyni tehát.
PM 100 Bolygóműves-golyós malom Műszaki adatok
| Alkalmazások | porlasztás, keverés, homogenizálás, kolloid fésülés, mechanikai ötvözet, mechanosynthesis, nano csiszolás, co-krystal szűrés |
|---|---|
| Alkalmazási terület | mezőgazdaság, biológia, kémia, építőanyagok, mérnöki / elektronikai, környezetvédelmi / újrahasznosítás, geológia / metallurgia, üveg / kerámia, orvostudomány / gyógyszeripar |
| Minta jellege | kemény, rideg, lágy, rostos - száraz vagy nedves |
| Aprítási technika | ütközés, súrlódás |
| Betölthető max. méret* | 10 mm |
| Végfinomság* | 1 µm, kolloidőrlésnél 0,1 µm |
| Sarzs/betölthető mennyiség* | max. 1 x 220 ml, max. 2 x 20 ml egymásra helyezett őrlőedényekkel |
| Őrlőhelyek száma | 1 |
| Fordulatszámarány | 1 : -2 |
| Nap-tárcsa fordulatszáma | 100 - 650 perc-1 |
| Nap-tárcsa effektív átmérője | 141 mm |
| Gyorsulás | 33.3 g |
| Őrlőedény típusa | EasyFit, opcionális beltéri burkolatok, biztonsági záróberendezések |
| Őrlőszerszámok anyaga | achát, cirkónium-oxid, keményacél, rozsdamentes acél, szilícium-nitrid, szinterelt korund, wolfram-karbid |
| Őrlőedények térfogatai | 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml / 125 ml / 250 ml / 500 ml |
| Stackable csiszoló edények | 12 ml / 25 ml / 50 ml / 80 ml |
| Adapter egyszeri használatra üveg injekciós üveg | 24 x 1,5 ml / 7 x 20 ml |
| Őrlési idő | digitális, 00:00:01 - 99:59:59 között |
| Szakaszos működés | igen, forgásirány megfordításával |
| Őrlési időszakasz | 00:00:01 - 99:59:59 között |
| Megszakítási időszakasz beállítható | 00:00:01 - 99:59:59 között |
| Eltárolható módszerek (SOP) száma | 10 |
| Digitális csatlakozási helyek | RS 232 / RS 485 |
| Meghajtás | 3-fázisú aszinkron-motor frekvenciaváltóval |
| Teljesítményfelvétel | 750 W |
| Elektromos hálózat feszültsége | különböző feszültségértékek |
| Hálózati csatlakozás | 1-fázis |
| Teljesítményfelvétel | ~ 1250W (VA) |
| Védelem módja | IP 30 |
| Méretek (zárva) szél x mag x mély |
640 x 480 (780) x 420 mm |
| Súly, netto | ~ 86 kg |
| Szabványok | CE |
| Szabadalom | Counter weight (DE 20307741), FFCS (DE 20310654), SafetySlider (DE 202008008473) |
Hivatkozások
[1] Kapish Gobindlal, Zoran Zujovic, Jacob Jaine, Cameron C. Weber, Jonathan Sperry; Solvent-free ambient temperature and pressure destruction-of PFSAs under MCD presents a detailed study on the mechanochemical destruction (MCD) of perfluorosulfonic acids (PFSAs), Environmental Science & Technology 2023, DOI: 10.1021/acs.est.2c06673.
PM 100 Bolygóműves-golyós malom Letöltések
Termék adatlap PM 100
Expert Guide Milling
Why Size Reduction? A reliable and accurate analysis can only be guaranteed by reproducible sample preparation. The "Art of Milling" describes the process of turning a laboratory sample into a representative part sample with homogeneous analytical fineness.
General Catalogue
Green Cement - Innovation in the Construction Industry
Green Cement represents a significant innovation in the construction industry, aimed at reducing environmental impact and promoting sustainable development. Traditional cement production is a major contributor to global CO emissions, accounting for approximately 7-8% of the total. With this material these emissions can be minimized by incorporating supplementary cementitious materials (SCMs) such as fly ash, slag and seashell by using alternative fuels and raw materials. Our solutions enable the production of a more sustainable product with high performance characteristics and exceptional physical properties.
Product Overview
The right mill for every application.
The Sample - Customer Magazine No. 39
High Energy Ball Mills - Grinding And Particle Sizing On A Nanoscale