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    超疏水材料納米分散機,疏水材料納米分散機

    產品型號: ERS2000
    品  牌: IKN
    • ≧1 臺
      ¥108900.00
    所 在 地: 上海松江區
    更新日期: 2025-04-18
    詳細信息
     品牌:IKN  類型:剪切分散機  物料類型:固-液  
     適用物料:化學品  應用領域:化工  型號:ERS2000  
     速度類別:有級變速  調速范圍:21000 r/min 分散輪直徑:75 mm 
     升降行程:1000 mm 電機功率:11 Kw 變速方式:變速帶變速  
     罐容量:1000 L 外形尺寸:1-1-1 mm 整機重量:400 kg 
     材質:316  外形尺寸:1-1-1 mm 整機重量:400 kg 
    超疏水材料納米分散機,疏水材料納米分散機,納米二氧化硅分散機,德國高速納米分散機,14000轉納米分散機是是高效、快速、均勻地將一個相或多個相固體進入到另一互不相溶的連續相(通常液體)的過程的設備的設備。當其中一種或者多種材料的細度達到微米數量級時,甚至納米級時.

    超疏水材料超疏水表面材料具有防水、防污、可減少流體的粘滯等優良特性,是目前功能材料研究的熱點之一。由于超疏水表面在自清潔表面、微流體系統和生物相容性等方面的潛在應用
    所謂植物超疏水能力,就是植物葉面具有顯著的疏水,脫附,防粘,自清潔功能等。隨著科學的發展 , 各種疏水表面的設計和應用成為研究的熱點問題之一。一般認為水滴接觸角大于 150°的表面稱為超疏水表面。自然界里有很多動植物表面都具有高疏水性和自潔功能,例如荷葉和水稻葉表面,其表面水的接觸角都高達160°以上,滾動角小于3°。超疏水表面的制備通常包括粗糙表面的制備和使用低表面能物質對粗糙表面進行修飾這兩個步驟。隨著實驗技術的不斷革新,一些添加劑、助劑的使用, 使得制備工藝進一步完善, 進而得到了一些簡單、可操作性強且產出成品性能良好的制備方法。近年來, 超疏水表面憑借其特有的自清潔性及良好的生物相容性, 受到了更加廣泛的關注。由于超疏水材料獨特的表面特性,使其可廣泛應用于防水、防污、自清潔、流體減阻、抑菌等領域,因此超疏水材料在現實生產和生活中具有廣闊的應用前景。
    通過傳統的機械處理和分散納米二氧化硅的方法在金屬表面上制備出了具有微納米雙微觀結構的類荷葉的超疏水表面涂膜,該涂膜的接觸角高達173°該方法簡單, 易于實現大面積制品的制作

    分層是分散相在外力(重力或離心力)作用下,在連續相中上浮或下沉的結果。在忽略布朗運動效應的靜態條件下,可用Stokes 定律來描述,即分散相球形顆粒由于重力的沉降速度 V 由下式確定:
     
    式中
    ρs -ρ為分散相與連續相的密度差,g 為重力加速度,d 為分散相顆粒直徑,μ為連續相的粘度。如果分散相顆粒的密度比連續相密度大,顆粒下沉,速度 V 為正值,反之,顆粒上浮,速度為負值。沉降速度大,漿料就容易分層。如果要保持體系穩定,就必須降低沉降速度,對于特定的漿料可以通過減小分散相固體顆粒直徑 d。因為只有當粒徑減至連續相液體分子大小時,顆粒才能穩定、均勻地分散在液體中不發生分離。
    通過以上的分析我們可以看出,要提高懸浮液的穩定性,分散相顆粒的粒徑應盡量細小。但應該指出,根據前人所做的大量研究發現,隨著顆粒粒度的減小,雖然顆粒由重力引起的分離作用變為次要的因素,但是由于顆粒之間的間距減小,顆粒之間的結合力(范德華力等)起到了重要決定性作用。另外,當顆粒直徑小于某一細小尺寸時,此時,顆粒的布朗運動效應就不能忽略了,所以由于細小顆粒的布朗運動,而使得顆粒之間產生激烈地碰撞。若不加穩定劑,這些情況都會導致顆粒團聚,對體系的穩定是不利的。所以漿料的分散中,顆粒粒徑并非越細越好,要視漿料的特性而定。分散就是要根據物料的特性與特點,減小分散相顆粒的粒度,使其分布于一個較窄的尺寸范圍,并達到吸力與斥力的相互平衡,從而保證漿料體系的穩定。
     
     
     
    影響分散乳化結果的因素有以下幾點
     
     
    1 分散頭的形式(批次式和連續式)(連續式比批次好)
    2 分散頭的剪切速率 (越大,效果越好)
    3 分散頭的齒形結構(分為初齒,中齒,細齒,超細齒,約細齒效果越好)
    4 物料在分散墻體的停留時間,乳化分散時間(可以看作同等的電機,流量越小,效果越好)
    5 循環次數(越多,效果越好,到設備的期限,就不能再好)
     
    線速度的計算
    剪切速率的定義是兩表面之間液體層的相對速率。
    – 剪切速率 (s-1) = v 速率 (m/s)
    g 定-轉子 間距 (m)
    由上可知,剪切速率取決于以下因素:
    – 轉子的線速率
    – 在這種請況下兩表面間的距離為轉子-定子 間距。
    IKN 定-轉子的間距范圍為 0.2 ~ 0.4 mm
     
    速率V= 3.14 X D(轉子直徑)X 轉速 RPM / 60
     
        高的轉速和剪切率對于獲得超細微懸浮液是***重要的。根據一些行業特殊要求,依肯公司在ERS2000系列的基礎上又開發出ERX2000超高速剪切乳化機機。其剪切速率可以超過200.00 rpm,轉子的速度可以達到66m/s。在該速度范圍內,由剪切力所造成的湍流結合專門研制的電機可以使粒徑范圍小到納米級。剪切力更強,乳液的粒經分布更窄。由于能量密度極高,無需其他輔助分散設備,可以達到普通的高壓均質機的400BAR壓力下的顆粒大小.
     
    2、設備特點
    1.  ERS設備與傳統設備相比:
    高效、節能
    傳統設備需8小時的分散加工過程,ERS設備1小時左右完成,超細分散效果顯著,能耗*降低;
    高速、高品質
    傳統設備的攪拌轉速每分鐘幾十轉,帶分散功能的轉速每分鐘1500轉以內,只完成宏觀分散加工,超細分散能力極為有限;ERS設備的轉速每分鐘1000015000轉之間,超高線速度產生的剪切力,瞬間超細分散漿料中的粉體。
    1. ERS設備與同類設備相比:
    多層多向剪切分散
    同類設備的定轉子等部件結構單一,多級多層的結構是單純重復性加工,相同的齒槽結構易發生物料未經分散便通過工作腔的短路現象;
    ERS設備的定轉子結構采用多層多向剪切概念,裝配式結構使物料得到不同方向剪切分散,杜絕了短路現象,超細分散更為徹底。
     
    3、工藝應用
     
    鋰電池正負極漿料的超細分散   電路板基材漿料粉液超細分散
    高粘度物料粉液超細混合分散    納米材料團聚物超細解聚分散

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