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特點(diǎn)
1.攪拌時(shí)間5 min~12 min;
2.混合均勻性好,CV值小于2.5≤5%。
3.混合比為1≤5 0 0;
4.充填系數(shù)為10-95%;
5.顆粒損傷小;
6.混合倉(cāng)也可作為正壓相輸送的輸送罐,即混合物料可直接通過氣力輸送排出。
7.無(wú)機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件,可靠性高,無(wú)異物;
8.能耗低,工作,占用空間小,安裝方便,清洗和維護(hù)方便;
9.對(duì)于化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定的材料,可以使用惰性氣體進(jìn)行混合和運(yùn)輸。
10.整個(gè)304不銹鋼沒有死角。
11.符合GMP要求
12.可由CIP清洗。
四、涂層材料
在金屬表面加上一層新的材料,將會(huì)給材料帶來(lái)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,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(wú)機(jī)非金屬材料與陶瓷超微粉料形成復(fù)合涂層??紤]到陶瓷材料的熔點(diǎn)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(guó)飛機(jī)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)葉片上涂有TBC材料。
3、隱身材料涂層
美國(guó)F117隱形飛機(jī)表面涂有隱身涂層材料,即所謂隱形飛機(jī)。
隱身涂層材料構(gòu)成:使用納米級(jí)粉料的涂層,飛機(jī)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,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(zhǎng)。因此納米微粒對(duì)這兩種波的透過率比常規(guī)材料強(qiáng)得多,反射率減少,探測(cè)器接收到的信號(hào)弱。
原理之二:
納米微粒的比表面積大,比一般材料大2-4個(gè)數(shù)量級(jí),對(duì)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(cè)器接收到的信號(hào)弱。
建材行業(yè)大容量氣力混合機(jī)橫空出世啦。 建材行業(yè)在如今愈演愈烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下利潤(rùn)越來(lái)越稀薄,尤其是生產(chǎn)水泥的廠家將原料通過自動(dòng)化配料計(jì)量、自動(dòng)輸送進(jìn)入大容量氣力混合機(jī),通過短時(shí)間15min的混合,我司將30T水泥一次性混合均勻,進(jìn)入成品倉(cāng)。原理:采用壓縮空氣從底部沖進(jìn)罐體料層,利用強(qiáng)大的壓縮空氣推力使物料隨壓縮空氣沿筒壁螺旋式上升,形成流態(tài)化混合狀態(tài),噴入的空氣經(jīng)由上方的空氣過濾器排出,經(jīng)過若干個(gè)脈沖吹氣和停頓間隔脈沖反吹,即可實(shí)現(xiàn)全容積內(nèi)物料的快速均勻混合??蛻魧?duì)混合物料的檢驗(yàn),對(duì)混合的效果非常滿意。
我司產(chǎn)品已被用戶驗(yàn)收,應(yīng)用在國(guó)內(nèi)某電子基材有限公司專門出口日本封裝電子元器件和集成塊的微硅粉混合領(lǐng)域。
優(yōu)勢(shì):
采用碳酸氫鈉(小蘇打)干法脫硫不僅能達(dá)到環(huán)保方面苛刻的要求,而且與其它煙氣凈化方式相比,能有效降低投資和運(yùn)營(yíng)成本!
應(yīng)用:
該工藝可用于廣泛應(yīng)用于煙氣干法凈化領(lǐng)域,如煤電廠、垃圾或替代燃料焚燒廠,還可廣泛地用于玻璃、生物燃燒、水泥、冶金等工業(yè)廢氣中,含有酸性物質(zhì)的氣體,如SO2,HCl等.
碳酸氫鈉(小蘇打, NaHCO3)可以用作煙氣脫硫的吸附劑。它通過化學(xué)吸附去除煙氣中的酸性污染物,同時(shí),它還可通過物理吸附去除一些無(wú)機(jī)和有機(jī)微量物質(zhì)。此工藝將碳酸氫鈉細(xì)粉直接噴入140-250℃高溫?zé)煔狻V袚粜约羟?、摩擦和擠壓等作用將顆粒粉碎的,所得到的成品平均粒度可達(dá)2-3微米以下而且粉碎效率比球磨機(jī)高得多,處理量是同容量球磨機(jī)的10倍以上。在高溫下碳酸氫鈉分解生成碳酸鈉Na2CO3、H2O和CO2。
新產(chǎn)生的碳酸鈉Na2CO3在生成瞬間有高度的反應(yīng)活性 ,可自發(fā)地與煙氣中的酸性污染物進(jìn)行下列反應(yīng):
2NaHCO3 → Na2CO3 H2O C
Na2CO3 2SO2 H2O → CO2↑ 2NaHSO3
Na2CO3 SO2 H2O → H2O CO2↑ Na2SO3