参考价栻/p>1-5万元
型号
HiLock-10-3品牌
产地
广东样本
暂无
白金会员
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生产啅/p>
工商已核宝/p>
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全容积(m³):
10L能耗:
2.5kw处理量:
8-10L物料类型9/p>浆料
工作原理9/p>其他
椿田科技均质朹/p>
椿田科技HiLock-10-3
国产均质朹/p>
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10L超高压微射流均质机是一款针对无机材料、纳米材料、陶瓷粉体、功能材料及新能源材料研发设计的实验型高压微射流均质设备。设备通过高压动力推动物料高速进入精密微小流道和金刚石交互容腔,使材料在瞬时高速流动过程中受到强烈剪切、碰撞、湍流等作用,从而破碎和削弱粉体团聚体,实现材料颗粒的细化、均匀分散及浆料体系均质、/p>
对于无机材料研发而言,许多粉体材料本身具有较强的团聚倾向,传统机械搅拌、普通高速分散、球磨或超声处理往往存在分散效率低、处理时间长、粒径分布不均以及批次稳定性不足等问题。超高压微射流均质技术能够将高压能量集中作用于物料微观体系,通过高能量流体作用促进团聚颗粒解聚和均匀分散,为无机粉体、纳米材料和功能浆料研发提供更加高效的小试处理方式、/p>
无机材料在制备浆料、复合材料和功能涂层时,经常会出现粉体团聚、沉降、分散不均等问题。例如氧化物、氮化物、碳化物、硅基材料及各种纳米粉体,在液相体系中容易受到颗粒间作用力影响形成团聚体,导致实际粒径明显大于材料原始粒径,同时影响浆料稳定性和后续材料性能、/p>
10L微射流均质机通过高压微射流产生的高速剪切和碰撞作用,对浆料中的团聚结构进行强力解聚,使粉体更加均匀地分散在液相介质中。相比单纯依赖搅拌的分散方式,微射流处理能够将能量更加集中地作用于微观颗粒体系,适用于对分散均匀性、粒径分布及浆料稳定性要求较高的材料研发项目、/p>
设备可根据不同材料特性调整处理压力、处理次数、固含量及分散体系,通过实验数据确定适合的工艺参数,为后续材料配方优化和规模化生产提供实验基础、/p>
10L超高压微射流均质机可用于多种无机材料及复合材料的实验研究,包括氧化物粉体、陶瓷粉体、纳米金属氧化物、氮化物、碳化物、硅基材料以及其他功能性无机纳米材料、/p>
在陶瓷材料研发中,可用于氧化铝、氧化锆、二氧化硅等陶瓷粉体的液相分散和浆料均质,减少粉体团聚,提高浆料体系的均匀性。在纳米材料研发中,可用于纳米氧化物、纳米硅、纳米碳材料等粉体的分散处理,改善材料在液相体系中的分布状态、/p>
对于新能源材料,设备可用于锂电池及固态电池相关材料的分散实验,例如固态电解质、导电剂、碳纳米管、石墨烯、纳米硅及复合功能材料等。通过微射流高能量处理,可针对不同材料体系进行分散工艺探索,为电极浆料、复合材料及功能浆料的研发提供实验设备支持、/p>
固态电池材料研发过程中,固态电解质粉体、导电材料和活性材料之间的均匀分散对于后续浆料制备和材料加工具有重要意义。部分纳米级材料具有明显的团聚特性,普通搅拌设备难以充分破坏团聚结构、/p>
10L超高压微射流均质机可用于固态电解质及相关无机材料的液相分散实验,通过高压微射流产生的高强度流体作用促进粉体解聚和均匀分散。对于石榴石型、硫化物、氧化物等不同类型固态电解质材料,可根据材料特性和分散介质进行工艺测试,探索适合的压力、循环次数及体系参数、/p>
对于石墨烯、碳纳米管等导电材料,也可利用微射流均质技术进行分散实验,减少材料在液相体系中的团聚,提高导电材料的分布均匀程度,为新能源浆料和复合材料研发提供小试验证条件、/p>
10L处理规格主要面向实验室研发、小试验证和材料工艺开发。相比大型工业分散设备,10L实验型微射流均质机可以使用更少的材料完成多轮实验,适合高校实验室、科研院所、材料企业及新能源企业进行配方筛选和工艺参数研究、/p>
研发人员可以根据材料粒径、固含量、黏度及分散目标,逐步调整处理压力和处理次数,并通过粒径分析、沉降测试、显微观察等实验结果评价分散效果。通过多轮小试,可以建立材料体系与微射流处理参数之间的对应关系,为后续中试及工业化生产提供工艺依据、/p>
设备采用模块化结构设计,实验型设备与中试及工业型微射流均质设备具有相同的核心处理原理,研发阶段确定的工艺参数可以作为后续设备放大的重要参考,从而实现从10L实验小试到工业化生产的平稳衔接、/p>
传统机械搅拌主要依靠宏观流体运动实现材料混合,对于纳米级团聚体的破碎能力有限;高速分散设备能够提高剪切强度,但对于部分高难度纳米材料仍可能存在分散不充分的问题;球磨虽然能够实现较强的颗粒破碎效果,但处理时间、设备磨损及材料污染等因素也需要综合考虑、/p>
超高压微射流均质机则通过高压流体高速通过微小通道,在极短时间内产生高强度微观作用,使材料颗粒在流体环境中完成快速解聚、细化和均匀分散。对于需要进行纳米材料分散、无机粉体均质和功能浆料制备的研发项目,可作为传统分散设备之外的工艺选择、/p>
10L超高压微射流均质机配备高压增压单元、精密密封系统、金刚石交互容腔及标准化控制系统。高压增压系统为微射流处理提供稳定动力,金刚石交互容腔用于形成高能量微射流作用区域,耐高压密封组件保障设备长期运行的稳定性、/p>
设备支持根据不同材料体系进行工艺参数调整,可用于不同粒径、不同固含量和不同黏度材料的实验测试。针对特殊无机材料和新能源材料,还可以根据客户的物料特性进行交互容腔、压力范围及处理方案匹配、/p>
对于无机材料企业而言,材料分散工艺需要经过实验验证、中试放大和工业生产多个阶段?0L超高压微射流均质机可以作为前端材料研发和工艺开发设备,通过小批量实验确定材料分散所需的处理压力、循环次数和体系条件、/p>
完成实验验证后,可进一步根据目标产能匹配中试或工业型超高压微射流均质设备,实现研发工艺向规模化生产的放大。设备及工艺服务可覆盖材料试样、参数测试、配方优化、设备选型和产线放大等环节,适用于无机材料、新能源材料、陶瓷材料、纳米材料及功能粉体企业、/p>
10L微射流均质机、无机材料分散设备、无机粉体分散设备、纳米材料分散设备、陶瓷浆料均质设备、固态电解质分散设备、新能源材料分散设备、石墨烯分散设备、碳纳米管分散设备、纳米粉体均质设备、功能材料分散设备、粉体团聚破碎设备、高压微射流均质机、实验型微射流均质机、纳米级分散设备、/p>
适用方向:无机粉体|陶瓷材料|氧化铈|固态电解质|石墨烯|碳纳米管|纳米硅|乳液|复合材料|新能源材斘/strong>
针对具体材料,可提供样品测试与工艺验证,根据材料粒径、固含量、黏度、分散介质及目标分散效果进行设备选型与参数匹配、/p>
暂无数据
随着新能源汽车、AI服务器等终端需求爆发,高端MLCC正加速向薄层化、高容化、车规级方向演进。钛酸钡陶瓷浆料与镍/银钯电极浆料作为MLCC关键原料,其分散稳定性直接决定流延、印刷及烧结良率。然而,传统
2026-08-13
科研选型指南
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固态电池产业化提速,电解质分散成为关键瓶颈固态电池被视为下一代动力电池的核心方向,其高能量密度、高安全性等优势正在推动产业从“中试验证”加速进入“量产前准备”阶段。道克特斯全固态电池GWh产线已正式投
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