NETZSCH耐驰ShearMaster

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NETZSCH耐驰ShearMaster

 

 

 

  • 电机功率:1.1 KW
  • 搅拌转速:100~1200/500~6000 rpm
  • 加工批量:1~10升

     

     

     

  • NETZSCH耐驰PMH1行星分散机

    NETZSCH耐驰PMH1行星分散机

    NETZSCH耐驰PMH1行星分散机

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    NETZSCH耐驰PMH1行星分散机

     

     

     

  • 电机功率:0.55 KW
  • 搅拌转速:0~4600 rpm
  • 加工批量:0.5~0.6升

     

     

     

  • NETZSCH耐驰PE075分散砂磨机

    NETZSCH耐驰PE075分散砂磨机

    NETZSCH耐驰PE075分散砂磨机

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    NETZSCH耐驰PE075分散砂磨机

     

     

     

  • 电机功率:0.25 KW
  • 搅拌转速:230~2100 rpm
  • 加工批量:0.15~0.3升

     

     

     

  • NETZSCH耐驰MiniVac真空脱气机

    NETZSCH耐驰MiniVac真空脱气机

    NETZSCH耐驰MiniVac真空脱气机

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    NETZSCH耐驰MiniVac真空脱气机

     

     

  • 电机功率:2.2 KW
  • 产 率:25~250 l/h
  • 转 速:1500~5000 rpm

     

     

  • NETZSCH耐驰LabStar通用型研磨机

    NETZSCH耐驰LabStar通用型研磨机

    NETZSCH耐驰LabStar通用型研磨机

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    NETZSCH耐驰LabStar通用型研磨机

    LabStar是耐驰实验室研磨设备的旗舰型号,兼容多种研磨方式,并可以根据物料要求选用不同材质的研磨腔,因此它适用于所有的材料领域。对于研发实验室来说,该机器提供了最为灵活的方案。更重要的是,它具备“放大系数”,也就是说,实验室得到的研磨参数经过一定的计算之后,可以直接应用于大型研磨机,并保证得到同样的研磨效果。

    LabStar特性:

    • 通用型号,可兼容ZETA及盘式研磨方式
    • 可根据物料需要选择不同材质的研磨腔(PU、SiC、Si3N4、ZrO2、Al2O3、不锈钢等)
    • 机械密封,研磨腔可冷却(水冷或特殊溶剂冷却)
    • 具备三种工位:垂直位(装料)、水平位(研磨)、倾斜位(出料)。操作简便,清洁
    • 具备放大系数,可将研磨参数从实验室规模直接放大到生产规模
    • 可选配LabDat软件,由电脑控制研磨系统
       

    技术指标:

    指标型号 ZETA® ZETA® ZETA® ZETA® TriNEx® TriNEx® TriNEx®
    电机功率 3.0 KW 3.0 KW 3.0 KW 3.0 KW 3.0 KW 3.0 KW 3.0 KW
    搅拌轴转速 1000-4500 rpm,无级 1000-4500 rpm,无级 1000-4500 rpm,无级 1000-4500 rpm,无级 1000-4500 rpm,无级 1000-4500 rpm,无级 1000-4500 rpm,无级
    研磨腔容积 0.6升 0.6升 0.6升 0.6升 0.75升 0.75升 0.75升
    加工批量 1~5升 1~5升 1~5升 1~5升 1~5升 1~5升 1~5升
    研磨介质尺寸 0.05~2 mm 0.05~2 mm 0.05~2 mm 0.05~2 mm 0.05~2 mm 0.05~2 mm 0.05~2 mm
    研磨腔内衬 Cr-Ni钢 SiC Al2O3 PU内衬 Cr-Ni钢 PU内衬 Al2O3
    搅拌轴 Cr-Ni钢 SiC PU PU Cr-Ni钢 PU PU
    桶底材料 Cr-Ni钢 Cr-Ni钢 PU内衬 PU内衬 Cr-Ni钢 PU内衬 PU内衬
    分离系统 Cr-Ni钢 SiC Cr-Ni钢或陶瓷 Cr-Ni钢或陶瓷 Cr-Ni钢 Cr-Ni钢或陶瓷 Cr-Ni钢或陶瓷

    NETZSCH耐驰LME-1盘式砂磨机

    NETZSCH耐驰LME-1盘式砂磨机

    NETZSCH耐驰LME-1盘式砂磨机

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    NETZSCH耐驰LME-1盘式砂磨机

     

     

     

  • 电机功率:3.0 KW
  • 转速范围:2000~3000 rpm
  • 加工批量:1~10升
  • 研磨桶容积:1.2升
  • 研磨腔材料:Cr-Ni钢
  • 监测物料温度、压力
  • 可选用不同材料的研磨盘,避免污染物料

     

     

     

  • NETZSCH耐驰Mini Series销棒式研磨机

    NETZSCH耐驰Mini Series销棒式研磨机

    NETZSCH耐驰Mini Series销棒式研磨机

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    NETZSCH耐驰Mini Series销棒式研磨机

    Mini系列包括4个型号的销棒式研磨机。和LabStar类似,它们都具有操作简便,高能效、高产率的特性,而各型号之间的主要区别就在于研磨系统的材质。因此,对于各种物料体系,均可以找到适当的研磨系统。

    Mini系列特性:

    • ZETA研磨方式
    • 机械密封,研磨腔可冷却(水冷或特殊溶剂冷却)
    • 监控研磨腔温度、压力
    • 数字方式显示功率、转速等工艺参数
    • 具备三种工位:垂直位(装料)、水平位(研磨)、倾斜位(出料)。操作简便,清洁

    技术指标:

    指标型号 MiniFer MiniCer MiniPur MiniZETA
    电机功率 0.94 KW 0.94 KW 0.94 KW 0.75 KW
    搅拌轴转速 600~4200 rpm,无级 600~4200 rpm,无级 600~4200 rpm,无级 1500~3000 rpm,无级
    加工批量 0.2~0.5 升 0.2~0.5 升 0.2~0.5 升 0.25~0.5 升
    进料泵 蠕动进料泵,1.3~133 l/h 蠕动进料泵,1.3~133 l/h 蠕动进料泵,1.3~133 l/h * 无需送料泵
    研磨腔容积 0.16 升 0.16 升 0.16 升 0.3 升
    研磨介质尺寸 0.1~2 mm 0.1~2 mm 0.1~2 mm 0.5~2 mm
    研磨腔材料 不锈钢 ZrO2 PU 不锈钢
    分离系统 不锈钢 ZrO2 ZrO2 不锈钢
    应用 陶瓷、金属、矿物、电子材料、涂料、化妆品、食品、医药、生物制品等 (同MiniFer)适合于高硬度材料、腐蚀性物料、有机溶剂物料等 (同MiniFer)适合于对金属污染敏感的材料 (同MiniFer)

    NETZSCH耐驰Thermal Simulations热模拟软件

    NETZSCH耐驰Thermal Simulations热模拟软件

    NETZSCH耐驰Thermal Simulations热模拟软件

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    NETZSCH耐驰Thermal Simulations热模拟软件

    NETZSCH – 热模拟软件能够模拟各种材料的热行为。主要应用包括高热势材料的模拟,预测热爆炸危险,及预测如环氧树脂固化过程中的过热现象。

    考虑到表面热损耗与反应器内部的热传导,选取了下列因素,作为方程中的外部边界条件:

    • 反应器类型(无限平板,无限圆柱体,球形)
    • 反应器的厚度或半径
    • 反应器内的初始温度 T
    • 环境温度 Ta(作为温度程序)
    • 从表面到环境的传热系数 k
    • 材料的导热系数(与温度有关)
    • 材料的密度(与温度有关)
    • 材料的比热 Cv(与温度有关)
    • 反应热 H

    NETZSCH耐驰ChemRheo®化学流变软件

    NETZSCH耐驰ChemRheo®化学流变软件

    NETZSCH耐驰ChemRheo®化学流变软件

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    NETZSCH耐驰ChemRheo®化学流变软件

    NETZSCH 高级软件 – 化学流变软件用于分析温度与时间对于反应性与非反应性材料的粘度的影响。

    对于反应性的系统,在流变测量中存在着两个相互叠加的效应,一为粘度随温度的变化,二为粘度随反应程度增长而增长。通过使用 差示扫描量热法 DSC 研究固化/交联动力学并以此描述固化/交联过程中粘度的增长过程,能够对这两个效应加以区分。

    化学流变软件提供如下六种不同模型,以拟合转化程度与粘度之间的关系:

    • Pahl-Hesekamp 模型(环氧树脂)
    • Extended Pahl-Hesekamp 模型(环氧树脂)
    • Macosko 模型(环氧树脂)
    • Gel-switch 模型
    • Exponential gain 模型
    • Exponential gain with energy change 模型(粉末涂料)

    Pahl-Hesekamp 模型适用于环氧树脂等反应系统的固化反应。这类模型所依据的是随反应程度而变的玻璃化转变温度(见图一)。通过方程(1)[J.P.Pascault, R.J. Williams: J. Polym. Sci. Part B 28(1990) 85],对这一玻璃化温度与反应程度的函数关系进行了拟合,以进行进一步的分析。

    基于 DSC 测量数据的动力学分析结果,使用方程(1),对于预设的温度区域与相应的玻璃化转变温度 Tg(x) 计算了反应程度 x。现在可以通过方程(2),使用粘度的动态与/或等温测量数据,求得未知参数 C1、C2 与 B1、B2 的值。

    由此得到了所需的全部参数,便可进行粘度对时间/温度函数关系的拟合。以类似的方式,使用多元非线性回归,求得了另一粘度拟合模型的相关参数。

     

    NETZSCH耐驰PurityDetermination纯度计算软件

    NETZSCH耐驰PurityDetermination纯度计算软件

    NETZSCH耐驰PurityDetermination纯度计算软件

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    NETZSCH耐驰PurityDetermination纯度计算软件

    NETZSCH – 纯度计算软件通过考察DSC曲线上的熔融峰,对材料的纯度进行分析。

    软件特点:

    • 使用 VAN’T HOFF 方程进行纯度计算,不使用数学近似,其有效计算范围拓展至纯度 95 mol%,估算范围拓展至纯度 90 mol%,超越包括 ASTM E 928 在内的其他计算方法。

    Vant’t Hoff 方程(不使用数学近似)

    • 相比传统的由纯金属熔融峰左侧斜率直接进行热阻计算的方法,在本软件中使用已知纯度的物质、将计算后纯度与已知纯度值作比较进行 DSC 热阻校正,不仅在高纯度范围内拥有很高的精度,而且也能使用较低纯度的物质进行仪器的热阻校正。
    • 用户可以将所测量的材料的名称与分子量储存于软件的 Substance 表格中并随时调用。
    • 使用 ASCII 格式的文件,进行数据的调用与交换。
    • 在熔融峰面积计算中可选的 DSC 基线类型有如下三种:线性、反曲线、切线。基线的确定自动使用非线性回归。

     

    计算结果:

    参数 结果
    Impurity / mol% 杂质的浓度和
    Purity / mol% 纯度
    To / ℃ 纯物质熔融温度,将 1/部分面积 外推至 0 处的温度
    TempClear / ℃ 将 1/部分面积 外推至 1 处的温度。
    TempBegin / ℃ 部分面积 = 0.1 处的温度
    Correction / % 对峰面积的校正
    Enthalpy (KJ/mol) 由 DSC 熔融峰计算而得的材料的熔融焓