I bølgen af teknologisk iteration og industriel opgradering&D af nye materialer er blevet den centrale drivkraft for at bryde igennem
teknologisk
Flaskehalse og fremme ændringer i forskellige brancher. Fra højtydende kompositmaterialer i rumfart til nanoskala præcisionsmaterialer er enhver materiel innovation afhængig af effektivt og pålideligt blandingsudstyr. Smida Planetary Centrifugal Mixer med sin fremragende ydelse og dybe integration i hele processen med nyt materiale R&D, er blevet en nøglepartner for R&D -personale til at udforske materialernes mysterier.
1 、 Præcis proportionering fremskynder R&D proces med nye sammensatte materialer
Kernen i R&D Af nye sammensatte materialer ligger i det nøjagtige forhold og fusion af forskellige materialer, og Smida Planetary Centrifugal Mixer er den "gyldne partner" til at nå dette mål. I banebrydende felter såsom kulfiberforstærket harpiksbaserede kompositter og metalbaserede kompositter, R, R&D -personale er nødt til at blande forskellige materialer med forskellige fysiske og kemiske egenskaber i præcise proportioner for at opnå nye materialer med specielle egenskaber såsom høj styrke og lav densitet.
Smida-mixeren er afhængig af et højpræcisionsblandingskontrolsystem for at kontrollere materialeforholdsfejl inden for et meget lille interval. Gennem sin unikke planetariske bevægelsesbane og højhastighedscentrifugalkraft opnår forskellige materialer ensartet spredning på molekylært niveau under blandingsprocessen. For eksempel i R&D af sammensatte materialer til nye energikøretøjsbatterielektroder, SMIDA -mixere kan nøjagtigt blande aktive stoffer, ledende midler og bindemidler, hjælpe R&D Hold tester hurtigt virkningerne af forskellige formuleringer på batteriopladning og udledning af ydelse og cyklusliv, forkortet R&D cyklus med mere end 30%. Denne nøjagtige blandingsevne forbedrer R i høj grad R&D Effektivitet og fremskynder processen med nye sammensatte materialer, der bevæger sig fra eksperimentet til industrialisering.
2 、 Micro Control, der bryder gennem de teknologiske barrierer for nanomateriale R&D
Nanomaterialer har vist et stort potentiale inden for områder som elektronik, biologi og energi på grund af deres unikke størrelse og overfladeffekter, men de udgør ekstremt høje krav til hybridenheder. Smida Planetary Centrifugal Mixer med sin kraftfulde mikro spredningsevne er blevet et "våben" til udvikling af nanomaterialer.
Under spredningsprocessen af nanopartikler kan Smida -mixeren generere centrifugalkraft på op til flere tusinde revolutioner, hvilket effektivt bryder agglomerationsfænomenet mellem nanopartikler og opnå ensartet fordeling i matrixmaterialet. For eksempel er traditionelt udstyr vanskeligt at undgå sammenfiltring og agglomerering af nano -sølvtråde, mens Smida -blanderen kan sikre, at nano -sølvstråde er fuldt udstrakt og ensartet spredt i opløsningsmidlet, hvilket forbedrer ledningen og stabiliteten af den ledende ledning, når smida -mixeren markant forbedrer ledningen, og forbedrer ledningen, og forbedrer ledningen, og forbedrer ledningen, og forbedrer ledningen, og markant forbedrer ledningen Som svar på de strenge krav i sterilt og forureningsfrit miljø for nanobiomaterialer vedtager Smida-mixere et fuldt lukket og let at rengøre design for at undgå krydskontaminering og give garantier for Safe R&D af nanobiomaterialer. Denne nøjagtige regulering af mikroniveauet af nanomaterialer har lagt et solidt fundament for gennembrud i banebrydende felter, såsom højtydende nanoelektroniske materialer og nanodrug-bærere.
Fra eksperimentel formeludforskning til industriel teknologi -verifikation har Smida Planetary Centrifugal -mixere altid været dybt involveret i hvert nøgleforbindelse med nyt materiale R&D med deres høj præcisionsblanding og mikrokontrolfunktioner. I dagens verden af kontinuerlige gennembrud i ny materialeteknologi er Smida drevet af innovation til at hjælpe R&D -personale til at overvinde tekniske vanskeligheder, fremskynde omdannelsen af nye materielle resultater og indsprøjte en kontinuerlig strøm af magt til udviklingen af global materialevidenskab.