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相似文献
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1.
吴宏富 《山西化工》2010,30(4):20-20
我国气流超微粉碎新技术的开拓者、中国科学院上海高等研究院科技成果转化示范企业、江苏省高新技术企业——密友集团有限公司,创新采用成熟的气流粉碎技术、混合技术以及智能控制技术,并将这3种新技术有机地结合,研发出环保型气流粉碎混合系统,以满足各行业粉剂多品种混合粉碎和再混合的特殊工艺要求。同时,通过特殊设计达到生产过程无粉尘飞扬,满足了环保要求。  相似文献   

2.
吴宏富 《化工设计》2010,20(4):44-44
中国科学院上海高等研究院科技成果转化示范企业、江苏省高新技术企业——密友集团有限公司,创新采用成熟的气流粉碎技术、混合技术以及智能控制技术,研发出环保型气流粉碎混合系统,以满足各行业粉剂多品种混合粉碎和再混合的特殊工艺要求,同时通过特殊设计,达到生产过程无粉尘飞扬,满足环保要求。日前,这一新产品“无粉尘外溢环保智能型流化床气流超微粉碎装置”获得了中国发明专利(专利号:ZL200710021696.6,授权公告号:CN100558466C)。  相似文献   

3.
高浓度的农药可湿性粉剂、水分散粒剂是粉体农药的发展方向,如何控制粉体农药加工生产过程中的粉尘飞扬,已成为亟待解决的课题。环保智能型气流粉碎混合系统创新地将气流粉碎技术、混合技术以及智能控制技术有机结合,以满足农药行业的农药产品多品种混合粉碎和再混合的特殊工艺要求,同时通过特殊设计,达到生产过程无粉尘飞扬,满足环保要求,实现清洁生产。  相似文献   

4.
简述了流化床气流粉碎机、常温、低温深冷气流粉碎系统的工艺、装置和结构特点。气流粉碎可对许多材料进行超微粉碎,并能实现颗粒粉碎、改性与混合一体化。探讨了气流粉碎技术在氟树脂、高聚合物和化工等行业中的应用,能满足安全、环保、节能和高品质的要求。  相似文献   

5.
气流粉碎技术在尼莫地平微粉生产中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了气流粉碎机的结构,论述了气流粉碎技术的原理,以及气流粉碎技术在尼莫地平微粉制备中的研究应用,并讨论了影响粉碎效果的因素和该技术在医药生产中的应用,指出加快超细粉碎在制药工业中的应用,会使制药工业上一个新台阶。  相似文献   

6.
采用扁平式气流粉碎技术进行了布洛芬微粉化试验研究,考察了工质压力、进样速度、布洛芬原料粒度及分布等对布洛芬微粉颗粒大小和粒径分布的影响.实验结果表明采用扁平式气流粉碎技术进行超细粉碎,可使布洛芬微粉平均粒径达到6μm,达到制备布洛芬缓释胶囊的要求.  相似文献   

7.
当前国内较常见的球磨机、雷蒙磨、气流粉碎机等粉碎设备己不适用于易燃、易爆、易氧化物料的超微粉碎;尤其在稀有金属、电池、制药、化工、固体气体燃料等领域有众多产品(如钻、镍等),在常规条件下无法粉碎。国外虽有该方面的技术,但价格昂贵。针对这一状况,中国科学院上海高等研究院科技成果转化示范企业、江苏省高新技术企业——密友集团有限公司率先研发成功惰性气体保护超微气流粉碎机组,以惰性气体保护作为气流粉碎实现干式物料的超微粉碎,从而攻克了这一难题,  相似文献   

8.
<正>国家高新技术企业浙江丰利粉碎设备有限公司吸收消化国外微粉粉碎先进技术再创新,研制成功的新一代气流微粉设备——气流式涡旋微粉机,最近获得国家实用新型专利(ZL 201120387557.7)。该专利具有粉碎效率高、可自由调节产品粒度、分级  相似文献   

9.
粉碎助剂在气流粉碎中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵军 《无机盐工业》2000,32(5):17-19
介绍了粉碎助剂在气流粉碎中的作用机理,粉碎助剂的选择和添加,并结合实例说明了粉碎助剂的应用效果。  相似文献   

10.
超音速气流粉碎技术在化学反应中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了拓宽超音速气流粉碎技术的应用范围,研究了超音速气流粉碎技术在化学研究中的应用.采用超音速气流粉碎技术使碳酸钠与氯化钙/氯化钡混合粉体在反应腔中快速连续撞击反应,制备了超细碳酸钙/碳酸钡,讨论了超音速气流粉碎技术制备碳酸钙/碳酸钡可能的反应机理,发现反应经历了摩擦扩散-撞击断键反应-成核生长三个过程,并且推测超音速气流粉碎法的总反应特性应该表现为摩擦扩散这一决速步骤的特性,研究结果表明超音速气流粉碎技术能用于进行化学反应,方法原理可行.  相似文献   

11.
超细硬质合金具有高硬度、高耐磨性的优异性能,保证超细硬质合金的晶粒度小而且均匀的一个关键因素就是以粒度细小、分布均匀的超细WC粉末为原料.在超细WC粉末的制备过程中,对从氧化物还原、碳化后得到的WC粉末的后续处理非常重要,目前普遍采用的是球磨粉碎,但是经过机械方法粉碎后的超细粉末,很难使物料达到所需粒度要求,产品往往处于一个较大的粒度分布范围.文中讨论了一种新型的粉碎技术--气流粉碎分级技术,它兼有气流粉碎和气流分级,使得到的粉末在气流粉碎下细化、在气流分级下减小其粒度分布.气流粉碎分级技术是当今世界原材料加工技术的重要方面,将其应用于超细硬质合金的制备中有很重要的实际意义.  相似文献   

12.
中国超细粉碎和精细分级技术现状及发展   总被引:17,自引:0,他引:17  
郑水林 《现代化工》2001,21(11):10-15
综述了中国超细粉碎与精细分级技术与设备的现状、近5年的进展 .20世纪90年代中期以来,中国超细粉碎和分级技术取得了显著进步,现已具备了研制和生产气流粉碎机、高速机械冲击式超细粉碎机、搅拌球磨机、振动球磨机、塔式搅拌磨、行星球磨机、高压射流磨、旋风自磨机等各类超细粉碎及涡轮式气流分级机和离心式水力分级机等设备的能力,并在流态化床式气流粉碎机、飓风自磨机、搅拌球磨机和砂磨机、行星球磨机、高压水射流磨机以及精细分级原理和分级设备等方面取得了一些进展,具有自主知识产权的新技术、新设备显著增多.指出中国目前在超细粉碎和精细分级领域仍然存在大型设备不足、工艺控制技术落后、磨耗和单位产品能耗偏高、特殊粒形超细粉体的生产工艺和设备落后等问题.最后对21世纪初中国超细粉碎和分级技术的主要发展趋势进行了展望.  相似文献   

13.
超音速气流粉碎技术应用研究新进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
超音速气流粉碎技术作为一种新型的材料深加工技术,具有无污染、耐热敏性、精度高等工艺特点,这使得其应用研究领域不断拓宽。为此综述了超音速气流粉碎技术应用研究进展,概述了超音速气流粉碎技术的工作原理和工艺特点;重点阐述了超音速气流粉碎技术在物料细化、食品加工、中药加工尤其是化学研究中的重要应用及其优势,最后对今后的应用研究工作进行了展望。  相似文献   

14.
国家高新技术企业浙江丰利粉碎设备有限公司吸收消化国外微粉粉碎先进技术再创新,研制成功的新一代气流微粉设备——气流式涡轮微粉机,日前获得国家实用新型专利(专利号:201120387557.7)。该专利具有粉碎效率高、可自由调节产品粒度、分级效果理想、进料量均匀且可调节、散热  相似文献   

15.
《化工进展》2014,(11):3052
国家高新技术企业浙江丰利粉碎设备有限公司吸收消化国外微粉粉碎先进技术再创新,研制成功的新一代气流微粉设备——气流式涡轮微粉机,日前获得国家实用新型专利(专利号201120387557.7)。该专利具有粉碎效率高、自由调节产品粒度、分级效果理想、进料量均匀且可调节、散热  相似文献   

16.
崔越昭 《江苏陶瓷》1992,(2):F003-F003
超细粉碎包括微粉碎和超微粉碎,通常指用机械或气流式粉碎设备生产的10或1微米以下超细粉体的粉碎工艺技术。超细粉碎是矿物原料最重要的深加工技术之一,其产品广泛用于新型陶瓷、耐火材料、涂料、油漆、橡胶、造纸、微电子材料以及国防尖端技术等领域。发展超细粉碎工艺技术,除促进材料科学的发展  相似文献   

17.
超细阿奇霉素的制备及表征   总被引:4,自引:1,他引:4  
采用超音速气流粉碎技术进行了阿奇霉素微粉化实验,考察了进样速度、压缩空气压力、粉碎次数及分散剂等因素对阿奇霉素微粉颗粒大小和粒径分布的影响,并对微粉化后的粉体进行扫描电镜、粒度、ZETA电位及红外光谱分析。实验结果表明采用超音速气流技术进行超细粉碎,可使阿奇霉素微粉平均粒径达到1.13μm,粒径分布为0.71~1.99μm,且粉碎后并未改变原料的化学成分和结构。  相似文献   

18.
最近,国家高新技术企业浙江丰利粉碎设备有限公司生产的一套QWJ气流式涡旋微粉机,经专程前来公司的俄罗斯客商现场试机、验收合格,发往俄罗斯。这是丰利公司继CWM-80型超级涡流磨销往俄罗斯的又一种超微粉碎设备受到俄罗斯客商的青睐,该设备将用于蔬菜、干果、可可壳等食品的超微粉碎深加工。超细粉碎是近年来随着材料工业的发展而迅速发展起来的一门新技术,通过超细粉碎可使普通物质超细化,达到普通粉末所无法达到的超常使用效果。食品经超微粉碎技术深加工,不仅能提高食品的口感,有利于营养成分的吸收,还能重新利用原来不能吸收或利用的原料,配制和深加工成各种功能食品,开发新食品材料,增加新的食品品种,  相似文献   

19.
超细气流粉碎—分级系统压力参数的确定与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
工质压力是超细气流粉碎-分级系统至关重要的参数,喷射工质压力、与其匹配的引射工质压力,气流粉碎机的背压、离心式超细空气分级机的压力场,均将直接影响系统的粉碎性能与分级性能。  相似文献   

20.
硬质绢云母矿超细粉碎工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
选用硬质绢云母矿石为研究对象,经雷蒙磨细磨,超音速气流粉碎机超细粉碎等粉加工工序,着重讨论了各粉碎设备的工艺参数选择、产品粒度及能耗关系。  相似文献   

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