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原理/結(jié)構(gòu)
空氣中積聚的空氣從水箱底部瞬間注入。
儲罐中的所有粉末都會沸騰并混合。
吹出的空氣從上方通過過濾器排出。
注射時間為1至3秒。通常,約7次進樣即可進行充分混合。
性能表現(xiàn)
混合模擬
在混合A和B型粉末1:1時,檢查空氣注入次數(shù)和混合進度,并輸入上述曲線的范圍。
通過設(shè)計A和B填充方法,可以減少空氣注入的次數(shù)。
四、涂層材料
在金屬表面加上一層新的材料,氧化物脈沖氣流混合機供應(yīng),將會給材料帶來新的性能。
1、涂層的構(gòu)成
金屬與合金超微粉體涂層材料:一部分元素打底,氧化物脈沖氣流混合機哪家好,如鎳、鉻、銅、鐵。然后加上一層形成超微粉合金粉末,如鋁、炭、硼、硅等。
2、熱障涂層(TBC:Thermal Barred Coating)
無機非金屬材料與陶瓷超微粉料形成復(fù)合涂層。考慮到陶瓷材料的熔點高,只好在涂層與基體金屬之間增加一層過渡材料,以保證結(jié)合牢固。目前美國飛機渦輪發(fā)動機葉片上涂有TBC材料。
3、隱身材料涂層
美國F117隱形飛機表面涂有隱身涂層材料,即所謂隱形飛機。
隱身涂層材料構(gòu)成:使用納米級粉料的涂層,飛機表面包覆一層紅外與微波隱身材料。它具有優(yōu)異的寬頻帶微波吸收能力,江門氧化物脈沖氣流混合機,可以逃避雷達(dá)的監(jiān)視。
4、隱形原理:
原理之一:
隱身材料中有多種納米粒子,其尺寸小于紅外及雷達(dá)波長。因此納米微粒對這兩種波的透過率比常規(guī)材料強得多,反射率減少,探測器接收到的信號弱。
原理之二:
納米微粒的比表面積大,比一般材料大2-4個數(shù)量級,氧化物脈沖氣流混合機廠家,對紅外和雷達(dá)波的吸收率比常規(guī)材料大,導(dǎo)致反射率減少,探測器接收到的信號弱。
氣流粉碎機的發(fā)展方向
信息技術(shù)、生物技術(shù)和新材料技術(shù)的發(fā)展對粉體產(chǎn)品的粒度、純度和粒度分布提出了更高的要求,而且盡可能地節(jié)約能源、減少環(huán)境污染。為了滿足社會生產(chǎn)的需要,超細(xì)粉碎技術(shù)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。近幾年在氣流粉碎基礎(chǔ)理論研究方面有了很大的進步。但是,很多方面還需要完善:
a.超音速粉碎流場的實驗研究有必要加強。高粉碎速度給流場的直接測量帶來了極大的困難,因此應(yīng)加強測試儀器的研究;
b.目前將蒸汽作為工作介質(zhì)的粉碎設(shè)備少,從而對以蒸汽在粉碎機的影響過程的研究很少,可充分利用蒸汽工作介質(zhì)的優(yōu)勢,實現(xiàn)粉碎設(shè)備的大型化;
c.在氣流粉碎參數(shù)優(yōu)化模型的建立方面還很欠缺,從而給粉碎設(shè)備的完善和優(yōu)化設(shè)計帶來了困難;
d.深化混合、干燥、造粒、包覆等工藝與粉碎聯(lián)合進行。軟質(zhì)材料的粉碎是粉碎技術(shù)的一大難題和研究重點。因此,為了滿足現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展需要,加強基礎(chǔ)理論研究,優(yōu)化設(shè)備的設(shè)計迫在眉睫。
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