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    紡織品行業(yè)中有機(jī)鹽納米級研磨方法

    更新時(shí)間:2023-09-22點(diǎn)擊次數(shù):1280

    在材料科學(xué)研究領(lǐng)域,行星式球磨儀是一種廣泛應(yīng)用的設(shè)備。在納米材料研究中,研究人員可以利用該設(shè)備制備具有特定粒徑和形貌的納米粉末。行星式球磨儀具有粉碎各種材料的能力,包括金屬、陶瓷、石墨、高分子材料和生物材料、紡織原材料等硬度大的和脆性的材料。所以它常用于合金材料的制備,研究電池材料、催化劑、涂層材料等相關(guān)領(lǐng)域。

    在紡織品制造過程中,有機(jī)鹽是重要的原材料。為了獲得更好的性能和質(zhì)量,對有機(jī)鹽進(jìn)行細(xì)致的粉碎處理是必要的。在這篇文章中,我將分享使用行星式球磨儀研磨紡織品原材料有機(jī)鹽的方法和步驟。

    行星式球磨儀BM-40

    一般情況下,納米級別的研磨機(jī)設(shè)備的進(jìn)樣尺寸限制在小于10毫米,而出樣尺寸可以控制在小于0.1微米。通過調(diào)整轉(zhuǎn)速,通常在30400轉(zhuǎn)/分之間,研究人員可以根據(jù)需要精確控制粉碎過程。

    1. 準(zhǔn)備工作:

        準(zhǔn)備好所需的儀器和設(shè)備。行星式球磨儀是一種常用的設(shè)備,需要確保其狀態(tài)良好并進(jìn)行適當(dāng)?shù)那鍧?。另外,?zhǔn)備好需要粉碎的紡織品原材料有機(jī)鹽樣品,并確保其質(zhì)量和純度。

    2. 樣品預(yù)處理:

    在將樣品放入行星式球磨儀之前,需要對樣品進(jìn)行一些預(yù)處理工作。首先,將樣品細(xì)致地研磨成小顆粒,以便更好地進(jìn)樣。其次,將樣品在合適的環(huán)境中干燥,以去除任何潮濕的成分。這些預(yù)處理步驟可以確保樣品的可靠性和一致性。

    3. 設(shè)置實(shí)驗(yàn)參數(shù):

      在使用行星式球磨儀之前,需要根據(jù)樣品的性質(zhì)和所需的粉碎效果來設(shè)置實(shí)驗(yàn)參數(shù)。

      調(diào)整轉(zhuǎn)速,通常在30400轉(zhuǎn)每分鐘之間選擇適當(dāng)?shù)乃俣?。較低的轉(zhuǎn)速可用于較脆性的材料,而較高的轉(zhuǎn)速可用于較硬的材料。

      確定研磨球的大小和數(shù)量,這將影響研磨的效果和時(shí)間。

      選擇適當(dāng)?shù)难心r(shí)間,以確保樣品達(dá)到所需的尺寸和粉碎程度。

    4. 開始研磨實(shí)驗(yàn):

        將樣品放入行星式球磨儀的研磨罐中,并添加適量的研磨球。在進(jìn)行研磨之前,確保研磨罐密封良好,以防止樣品溢出。然后,啟動行星式球磨儀并開始研磨實(shí)驗(yàn)。在實(shí)驗(yàn)過程中,可以根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測和記錄,例如樣品的溫度和研磨時(shí)間。

    5. 研磨后處理:

    在完成研磨實(shí)驗(yàn)后,需要對樣品進(jìn)行后處理工作。先停止行星式球磨儀并將研磨罐取出。然后,將研磨罐內(nèi)的樣品轉(zhuǎn)移到適當(dāng)?shù)娜萜髦校⑦M(jìn)行必要的分離和過濾,以去除研磨球和其他雜質(zhì)。再對得到的粉末樣品進(jìn)行質(zhì)量和粒度分析,以確認(rèn)研磨效果的達(dá)成。

    使用行星式球磨儀對紡織品原材料有機(jī)鹽進(jìn)行粉碎處理是一種有效的方法。通過適當(dāng)?shù)臉悠奉A(yù)處理、實(shí)驗(yàn)參數(shù)的設(shè)置和研磨后處理工作,可以獲得所需的粉碎效果和粒度。這種方法在紡織品行業(yè)中具有廣泛的應(yīng)用前景,可以提高原材料的性能和質(zhì)量,并滿足不同制造需求。

    更多研磨儀設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室研磨機(jī)、行星式球磨儀、小型研磨機(jī)等產(chǎn)品設(shè)備請進(jìn)入蘇州阿爾法生物網(wǎng)站,進(jìn)行了解。

    參考文獻(xiàn):

    1. Li, H., et al. (2018). Fabrication, Characterization, and Mechanistic Study of High-Brightness ZnO Quantum Dots for Textile Applications. Chemical Engineering Journal, 345, 437-445.

    2. Liu, W., et al. (2017). Functionalization of Cotton Fabrics Using Green-synthesized Ag/TiO2 Nanoparticles for Enhanced UV Protection and Antibacterial Activity. Journal of Materials Science, 52(11), 6338-6352.

    3. Zhong, W., et al. (2019). Green-synthesized One-dimensional Silver Nanostructures on Cotton Textiles for Photocatalytic and Antibacterial Applications. Materials Letters, 251, 90-94.


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