В волне технологической итерации и модернизации промышленности R&D новых материалов стал основной движущей силой для прорыва
технологический
узкие места и содействие изменениям в различных отраслях. От высокопроизводительных композитных материалов в аэрокосмической промышленности до наноразмерных точных материалов, каждая инновация материала зависит от эффективного и надежного смешанного оборудования. Смида планетарный центробежный микшер, с его превосходной производительностью и глубокой интеграцией во весь процесс нового материала R&D, стал ключевым партнером для R&D Персонал, чтобы исследовать тайны материалов.
1 、 Точная пропорциональная ускорение R&D процесс новых композитных материалов
Ядро R&D Новых композитных материалов заключается в точном соотношении и слиянии различных материалов, а центробежный микшер Smida - «золотой партнер» для достижения этой цели. В передовых полях, таких как композиты на основе карбонового волокна на основе смолы и композиты на основе металлов, r&D Персонал должен смешивать различные материалы с различными физическими и химическими свойствами в точных пропорциях, чтобы получить новые материалы с особыми свойствами, такими как высокая прочность и низкая плотность.
Миксер SMIDA опирается на систему управления смешиванием с высокой устойчивой рецепцей для управления ошибками пропорции материала в очень небольшом диапазоне. Благодаря своей уникальной траектории планетарного движения и высокоскоростной центробежной силе различные материалы достигают равномерной дисперсии на молекулярном уровне во время процесса смешивания. Например, в R&D композитных материалов для новых электродов аккумулятора энергии, смесители SMIDA могут точно смешивать активные вещества, проводящие агенты и связывания, помогая R&D Команды быстро проверяют влияние различных составов на зарядку аккумулятора и сброс производительности и срока службы цикла, сокращая r&D цикл более чем на 30%. Эта точная способность смешивания значительно улучшает r&D Эффективность и ускоряет процесс новых композитных материалов, перемещающихся от эксперимента к индустриализации.
2 、 Микроконтрол, прорыв технологических барьеров наноматериала R&D
Наноматериалы продемонстрировали большой потенциал в таких областях, как электроника, биология и энергия, из -за их уникальных размеров и поверхностных эффектов, но они представляют чрезвычайно высокие требования для гибридных устройств. Планетарный центробежный микшер Smida с его мощной микроэнергетической способностью стал «оружием» для развития наноматериалов.
В процессе дисперсии наночастиц смеситель SMIDA может генерировать центробежную силу до нескольких тысяч революций, эффективно нарушая феномен агломерации между наночастицами и достигая равномерного распределения в материале матрицы. Например, при приготовлении проводящих чернил серебряной проволоки нано -серебра традиционного оборудования трудно избежать запутывания и агломерации нано -серебряных проводов, в то время как смеситель SMIDA может гарантировать, что нано -серебряные провода полностью растянуты и равномерно распределены в растворителе, значительно улучшая проводимость и стабильность проводящих чернил. Кроме того, в ответ на строгие требования стерильной и без загрязненной среды для нанобиоматериалов, смесители SMIDA применяют полностью закрытый и прост в очистке, чтобы избежать перекрестного загрязнения и обеспечить гарантии для безопасного R&D нанобиоматериалов. Эта точная регуляция микроуровня наноматериалов заложила прочную основу для прорывов в передовых полях, таких как высокопроизводительные наноэлектронные материалы и носители нанодуг.
От экспериментальной разведки формулы до проверки промышленных технологий, Smida Planetary Centrifugal Mixers всегда были глубоко вовлечены в каждую ключевую связь нового материала R&D с их высокими возможностями смешивания и микроуправления. В современном мире непрерывных прорывов в новых материальных технологиях, Smida обусловлена инновациями, чтобы помочь R&D сотрудники преодоления технических трудностей, ускорение трансформации новых материалов достижений и внедряя непрерывный поток власти в развитие глобального материаловедения.