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改性物质乳化设备,高速锥体磨

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产品简介

当所处理的物料要达到非常细的程度时候,对于设备的要求就会非常的高。而从设备角度来考虑的话,能够达到超细的效果,要具备以下条件:改性物质乳化设备,高速锥体磨,高剪切锥体磨,超高速锥体磨,高剪切锥体磨,研磨乳化设备厂家,研磨乳化设备供应,乳化设备价格 影响研磨效果的因素: 1 磨头的形式(卧式和立式) 2 磨头头的剪切速率 3 磨头的齿形结构(见磨头结构) 4 物料在磨头墙体的停留时间,乳化分散时间 5 循环次数 研磨速率的定义是两表面之间液体层的相对速率。 研磨速率 (s-1) = v 速率 (m/s) g 定-转子 间距 (m) 由上可知,研磨速率取决于以下因素: – 磨头的线速率 – 在这种请况下两表面间的距离为转子-定子 间距。 (相对而言) 速率V= 3.14 X D(转子直径)X 转速 RPM / 60 IKN设备的作用力为F=23/0.7X1000=32857 S-1 F=40/0.7/X1000=57142 S-1 依肯公司另外一项独特的创新,就是锥体磨CMO2000系列,它的设计使其功能在原有的CM2000的基础上又进了一步。由于这项创新,CMO2000能够湿磨和研磨,产生的颗粒粒径甚至比胶体磨CM2000还小。研磨间隙可以无级调节,从而可以得到精确的研磨参数。 IKN破碎锥体磨的优势主要体现在以下四个方面 一、超高转速 IKN锥体磨转速高达14000rpm,是同类设备的4-5倍,剪切力高,研磨破碎能力强。 二、高精密磨头定转子 磨头结构为三道磨碎区,一级为粗磨碎区,二级为细磨碎区,三级为超微磨碎区。磨头定转子符合流体力学的设计,三级错齿,沟槽深度和宽度逐级变细,研磨破碎效果,逐级提高。 三、德国博格曼双端面机械密封 采用德国博格曼双端面机械密封,并配机封冷却系统,在保证冷却水的情况下,可24小时连续生产。 四、卫生级设计 IKN卫生采用直立式设计,无卫生死角,便于清洁消毒,符合CIP及SIP等GMP管理标准,获得美国FDA颁发的3A卫生等级证书,同时,IKN提供的模块式设计能很好的实现不同制药工艺的要求 改性物质乳化设备,高速锥体磨,高剪切锥体磨,超高速锥体磨,高剪切锥体磨,研磨乳化设备厂家,研磨乳化设备供应,乳化设备价格 CMO 2000系列锥体磨突破传统意义上的砂磨机,是技术上的进一步革新。极好的粉碎效果源自硬质的表面结构,三组分散刀头,表面含有不同粒度大小的金属颗粒,这保证了物料在通过各级刀头后达到理想的细化效果。该锥体磨独特的锥形设计,增大了冷却表面积,更利于长时间工作。 产品说明:锥体磨CMO2000是CM2000的更进一步。通过减少颗粒粒度和湿磨,可获得更细悬浮液,技术更创新。这是通过将锥形间的间隙调节至zui小来完成的。间隙可进行无级调节。极好的粉碎效果亦源于硬质的表面结构。表面含高质材料,如:金属碳化物或不同粒径的陶瓷。因此在强力剪切区域内被保护,防止损耗和撕破。在高粘度情况下,将锥形适当调低同样可以进行加工。 研磨头的表面涂上了一层极其坚硬的硬质材料,从而使其表面具有非常粗糙的纹理。这种硬质材料是由碳化物、陶瓷等高质量物质构成,并且具有不同的粒径。研磨头处形成了一个具有强烈剪切的区域,可以输送高粘度和低粘度物料,但它的分散效果和zui后的粒径大小都比胶体磨CM的效果更加理想。 高速锥体磨的锥型间隙可调节至zui小,来减小颗粒粒径,从而可获得更细的悬浮液。锥体磨转子表面含高硬质材料,如金属碳化物或不同颗粒的陶瓷,具有极好的粉碎效果。在强剪切区域内亦可受到保护,防止被磨损或腐蚀。根据物料粘度情况的不同,可以灵活调节间隙,保证处理效果的均一。 CMO锥体磨选型表 型号 流量 L/H 输出转速 rpm 线速度 m/s 马达功率 kw 出/入口连接 DN CMO2000/4 50 9000 23 50 25/15 CMO200O/5 200 6000 23 5.5 40/32 CMO2000/10 500 4200 23 11 50/50 CMO2000/20 1500 2850 23 37 80/65 CMO2000/30 3000 1420 23 55 150/12 CMO2000/50 6000 1100 23 110 200/150 流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性,可以被调节到zui大允许量的10%。 本系列机型具有短程送料能力,无自吸功能,须选用高位进料;物料粘度或固含量高导致不能正常进料和输送时,须选用压力或输送泵进料或送料,输送泵的压力和流量与被选机型相匹配。 改性物质乳化设备,高速锥体磨,高剪切锥体磨,超高速锥体磨,高剪切锥体磨,研磨乳化设备厂家,研磨乳化设备供应,乳化设备价格 设备的选型要点: 1、明确使用设备所需达到的效果和目的 2、详细了解并掌握研究物料的性质(包括物理、化学性质) 3、根据物料对设备的搅拌机进行选型 4、再次确定设备的操作参数及结构设计 5、综合考虑设备的成本

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