Ultraschall-Dispersionsmaschine für Kohlenstoffnanoröhren

Wir verfügen über eine Vielzahl von Produkten vom Labor bis zur Produktionslinie, um den Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden. 2 Jahre Garantie; Lieferung innerhalb von 2 Wochen.


Produktdetail

Produkt Tags

Kohlenstoffnanoröhrensind vielseitig einsetzbar und können in Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren und als leitfähige Füllstoffe in Kunststoffen eingesetzt werden. Durch den Einsatz von Kohlenstoffnanoröhren konnten die Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Druckfestigkeit und Verschleißfestigkeit des Polymers deutlich verbessert werden.

Ultraschallwellen erzeugen durch 20.000 Schwingungen pro Sekunde starke Scherkräfte. Die Bindungskraft zwischen Kohlenstoffnanoröhren kann überwunden werden, und die Röhren werden gleichmäßig getrennt. In der Regel wird die Rohdispersion der Nanoröhren durch mechanisches Rühren vorgemischt und anschließend mittels Ultraschallwellen weiter in kleine Strahlen oder einzelne Kohlenstoffnanoröhren dispergiert. Es wird empfohlen, Ultraschallgeräte für Rohrleitungen zu verwenden.

SPEZIFIKATIONEN:

Modell JH-ZS30 JH-ZS50 JH-ZS100 JH-ZS200
Frequenz 20 kHz 20 kHz 20 kHz 20 kHz
Leistung 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW
Eingangsspannung 110/220/380,50/60Hz
Verarbeitungskapazität 30 Liter 50 Liter 100 Liter 200 l
Amplitude 10 bis 100 μm
Kavitationsintensität 1 bis 4,5 W/cm2
Temperaturkontrolle Manteltemperaturregelung
Pumpenleistung 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW 3,0 kW
Pumpendrehzahl 0 bis 3000 U/min 0 bis 3000 U/min 0 bis 3000 U/min 0 bis 3000 U/min
Rührwerksleistung 1,75 kW 1,75 kW 2,5 kW 3,0 kW
Rührwerksdrehzahl 0–500 U/min 0–500 U/min 0 bis 1000 U/min 0 bis 1000 U/min
Explosionsgeschützt NO

KohlenstoffnanoröhrenKohlenstoffnanoröhren

VORTEILE:

1. Im Vergleich zur Dispersion in der herkömmlichen rauen Umgebung kann die Ultraschalldispersion die Schäden an der Struktur einwandiger Kohlenstoffnanoröhren reduzieren und eine lange einwandige Kohlenstoffnanoröhre erhalten.

2. Es kann vollständig und gleichmäßig verteilt werden, um die Leistung von Kohlenstoffnanoröhren besser zu erreichen.

3. Es kann Kohlenstoffnanoröhren schnell verteilen, den Abbau von Kohlenstoffnanoröhren vermeiden und hochkonzentrierte Kohlenstoffnanoröhrenlösungen erhalten.


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns