宁波中物力拓超微材料有限公司
新闻中心
2024-09-14
实验型雾化制粉设备作为一种精密的实验室设备,广泛应用于药物制剂、粉末冶金、食品工业及材料科学等多个领域。其主要功能是将液体物质通过特定的雾化技术转化为微细的粉末颗粒,以满足科研及小规模生产的需求。 设备概述 实验型雾化制粉设备通常具有结构紧凑、操作简便、效率高等特点。它采用先进的雾化技术,如气雾化、水雾化或超声波雾化等,将液体金属或合金、溶液或悬浮液等快速破碎成细小液滴,并随后通过冷凝或干燥过程形成粉末。这种设备制备的粉末颗粒均匀、纯度高,且能够根据实验需求调整颗粒的粒度和形状。 工作原理 实验型雾化制粉设备的工作原理主要基于高速气流或水流对液体物质的冲击作用。以气雾化为例,设备通过高压气流将熔融的金属或合金液流破碎成细小的液滴,这些液滴在飞行过程中迅速冷却并凝固成粉末颗粒。水雾化和超声波雾化则分别利用高压水流和超声波能量来实现液流的破碎和粉末的制备。 应用领域 实验型雾化
2024-08-27
激光熔覆技术作为一种先进的表面处理技术,通过高能激光束将特定粉末材料快速熔化并凝固在基体表面,形成一层具有优良性能的涂层。这一过程中,激光熔覆粉末的选择至关重要,不仅决定了涂层的性能,还直接影响到激光熔覆技术的应用效果。 材料分类与特性 激光熔覆粉末按照材料成分构成主要分为自熔性合金粉末、复合粉末和陶瓷粉末三大类。 自熔性合金粉末:主要包括铁基(Fe)、镍基(Ni)、钴基(Co)合金粉末。这类粉末含有硼(B)和硅(Si)等元素,具有自脱氧和造渣性能,能够改善熔覆层与基体金属的结合力,并减少夹杂和含氧量。其中,Ni基自熔性合金粉末以其良好的润湿性、耐蚀性、高温自润滑作用和适中的价格,在激光熔覆材料中研究最多、应用最广。 复合粉末:由碳化物、氮化物、硼化物、氧化物及硅化物等高熔点硬质陶瓷材料与金属混合或复合而成。复合粉末能够结合金属的强韧性和陶瓷材料的耐磨、耐蚀、耐高温等特性,制备
2024-08-15
激光熔覆粉末技术作为现代材料表面改性的重要手段,以其独特的优势在制造业中占据了一席之地。该技术通过高能激光束将特定成分的合金粉末迅速熔化并凝固在基材表面,形成一层具有优异性能的涂层,从而改善基体材料的耐磨、耐蚀、耐热等特性。 激光熔覆粉末的分类 激光熔覆粉末根据材料成分和特性可分为多种类型,主要包括自熔性合金粉末、复合粉末和陶瓷粉末三大类。 自熔性合金粉末:此类粉末是激光熔覆技术中应用最广泛的一类,主要包括铁基(Fe)、镍基(Ni)、钴基(Co)合金粉末。它们因含有硼(B)和硅(Si)等自脱氧和造渣元素,能够在熔覆过程中有效防止液态金属过度氧化,提高熔覆层的工艺成形性能和耐蚀性。其中,Ni基和Co基自熔性合金粉末以其良好的润湿性、耐蚀性和耐磨性备受青睐,但价格相对较高;而Fe基自熔性合金粉末则因成本低廉、来源广泛,在特定场合下具有广泛应用。 复合粉末:复合粉末由高熔点硬质陶瓷材
2024-07-08
钛合金制粉设备主要分为物理法和化学法两大类。物理法主要包括气体雾化法、旋转电极法等,其中气体雾化法利用高速气流将熔融的金属液流粉碎成细小的液滴,随后冷却固化成粉末;旋转电极法则通过电极的高速旋转和等离子体的加热作用,使电极材料熔化并甩出形成粉末。化学法则主要涉及还原法等,通过化学反应生成钛合金粉末。
2024-06-26
气雾化制粉设备的工作原理基于气雾化技术,通过高压气体或超声波等手段将液态材料雾化成微小的液滴。这些液滴在雾化室内不断冷却凝固,转化为微米级的粉末颗粒。设备通常包括雾化室和收集系统两部分,雾化室用于实现液态材料的雾化,而收集系统则负责将产生的粉末颗粒进行收集和分离。
2023-08-23
中物力拓技术团队在产品研发上取得又一重大阶段性进展,成功设计开发出Inco825高温合金粉末,为后续的高难度合金粉末研发工作奠定坚实基础。
2022-03-24
由于今年大多地区环境气候恶劣,室内环境温度低于0℃,为此小编提醒广大客户应避免激光器、水冷机及激光头水路等部位的水未彻底排放干净,造成残留结冰,冻坏设备,造成不必要的经济损失。下面为大家介绍激光熔覆设备冬季防冻注意事项。
2022-03-15
由于激光熔覆设备的粉尘主要是熔化粉末吹散在空气中的粉尘,湿热天气也会使激光器内外部、玻璃光管外壁和周边、激光电源以及激光设备各个部位出现湿润或结露,由此导致多种故障发生,从而严重影响用户的正常生产。所以要求广大熔覆设备用户尽量使设备处在空气流通状态下,建议定期清理电气柜内粉尘和检查散热风扇的工作状况