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Pressa Idraulica Manuale per Pellet da Laboratorio

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Pressa Idraulica Manuale per Pellet da Laboratorio

Numero articolo : PCMP

Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni


Pressione di esercizio
0-40 T
Diametro del pistone
Φ70-Φ130 mm
Corsa del pistone
30 mm
Intervallo del manometro
0-40 Mpa
ISO & CE icon

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Applicazioni

La pressa idraulica da laboratorio è ampiamente utilizzata nei laboratori di ricerca sui materiali, in farmacia, nelle reazioni catalitiche, nella ceramica e nelle industrie elettroniche; è un'apparecchiatura ad alta efficienza per la preparazione dei campioni. Grazie al suo ingombro ridotto, è facile da trasportare e spostare e può lavorare all'interno di glove box sottovuoto per la lavorazione in ambienti sotto vuoto.

Applicazioni della pressa idraulica manuale

Caratteristiche

Le presse idrauliche manuali da laboratorio superiori a 60T possono essere progettate in base alle vostre esigenze.

  1. Ingombro ridotto, peso leggero, facile da trasportare e spostare, si adatta perfettamente alle glove box sottovuoto
  2. Manometro con doppio indicatore di pressione, risparmia tempo nella conversione della pressione
  3. I campioni prodotti dai modelli da 12-24T possono soddisfare i requisiti dello spettrometro a infrarossi
  4. I campioni prodotti dai modelli da 24-40T possono soddisfare i requisiti dello spettrometro a fluorescenza
  5. Quadrante a doppia scala per evitare conversioni complicate

Dettagli e Parti

Lato della pressa manuale per compresse

Lato della pressa manuale per compresse

Fronte della pressa manuale per compresse

Dettagli della pressa manuale da laboratorio

Diagramma di smontaggio meccanico
1. Piastra superiore 2. Vite a molla 3. Colonna 4. Cilindro dell'olio 5. Molla di trascinamento 6. Cilindro 7. Piastra principale 8. Scarico olio 9. Chiusura 10. Manometro 11. Colonna del manometro 12. Pressurizzazione 13. Vite di riempimento olio 14. Coppa dell'olio 15. Albero eccentrico 16. Sfera di tenuta 17. Asta filettata 18. Vite piastra superiore 19. Coperchio coppa olio 20. Molla 21. Leva del pistone 22. Vite di pressione 23. Guarnizione a semicerchio 24. Manicotto di guida 25. Volantino 26. Testa della vite 27. Coperchio superiore 28. Sfera di tenuta 29. Pistone 30. Sfera di tenuta 31. Molla 32. Vite

Caratteristiche del prodotto

  1. La piastra superiore utilizza viti a testa svasata elettroplaccate, esteticamente gradevoli, salvaspazio e lisce.
  2. Il cilindro dell'olio cromato presenta una superficie liscia, prevenzione della ruggine, eccellente tenuta della guarnizione in gomma e a prova di perdite.
  3. Coppa dell'olio, piastra principale e cilindro dell'olio sono integrati sulla stessa piastra principale, non è necessaria alcuna connessione di tenuta.
  4. La molla di trazione estesa con eccellente resilienza assicura che il cilindro dell'olio non si deformi facilmente nella corsa di ritorno di 30 mm.
  5. Volantino in lega di alluminio, bello, pratico, robusto e durevole.
  6. Dimensioni ridotte, peso leggero, a prova di perdite, facile da maneggiare, adatto per l'uso in glove box.
  7. Gli stampi sono realizzati in acciaio a taglio rapido importato dal Giappone, caratterizzato da materiale di qualità, elevata durezza, indeformabilità e lunga durata.
  8. Il manometro digitale offre un controllo della pressione accurato fino a 0,01 MPa.
  9. La coppa dell'olio si trova sulla superficie dell'unità principale per facilitare il cambio dell'olio, e un filtro idraulico è installato nel circuito dell'olio.
  10. Il pistone dedicato utilizza una struttura appositamente personalizzata per garantire l'effetto di tenuta e prevenire perdite.
  11. Il dispositivo di pressione è posizionato nella parte inferiore dell'unità principale, il che garantisce un angolo ragionevole e risparmia forza di pressurizzazione.

Vantaggi

  1. La piastra superiore adotta viti esagonali a testa svasata elettroplaccate, belle e salvaspazio
  2. Cilindro cromato, superficie liscia, assenza di ruggine, anello in gomma di buona tenuta, nessuna perdita di olio
  3. Struttura della piastra principale in un unico pezzo: serbatoio dell'olio, piastra principale e cilindro dell'olio in un unico corpo, nessuna connessione di tenuta
  4. Molla di trazione estesa, buon effetto di rimbalzo, non facile alla deformazione, può ottenere il ritorno del cilindro di 30 mm senza deformazioni
  5. Volantino interamente in lega di alluminio, bello, pratico, non facile da rompere
  6. Dimensioni ridotte, peso leggero, nessuna perdita di olio, può essere utilizzato nella glove box
  7. Stampo in acciaio rapido giapponese, ottimo materiale, elevata durezza, nessuna deformazione, lunga durata
  8. Manometro a display digitale, controllo della pressione più accurato, precisione del display della pressione di 0,01 MPa
  9. Serbatoio dell'olio esterno all'host, facile sostituzione dell'olio, e il circuito dell'olio ha integrato un dispositivo di filtraggio dell'olio idraulico
  10. Pistone speciale, con struttura di tenuta personalizzata speciale, eccellente effetto sigillante
  11. Dispositivo di pressurizzazione, posizionato nell'angolo più basso del telaio principale, l'angolo è ragionevole, la forza di pressurizzazione non inclina all'indietro

Specifiche tecniche

Modello strumento PCMP-2T PCMP-5T PCMP-12T PCMP-15T PCMP-24T PCMP-30T PCMP-40T
Intervallo di pressione 0-2T (25MPa) 0-5T(0-31.4MPa) 0-12T(0-30MPa) 0-15T(0-30MPa) 0-24T(0-34MPa) 0-30T(0-31.5MPa) 0-40T(0-30MPa)
Diametro pistone Φ32mm (d) Φ45mm (d) Φ70mm (d) Φ80mm (d) Φ95mm (d) Φ110mm (d) Φ130mm (d)
Struttura integrale Nessuna connessione di tenuta, perdite d'olio ridotte Nessuna connessione di tenuta, perdite d'olio ridotte Nessuna connessione di tenuta, perdite d'olio ridotte Nessuna connessione di tenuta, perdite d'olio ridotte Nessuna connessione di tenuta, perdite d'olio ridotte Nessuna connessione di tenuta, perdite d'olio ridotte Nessuna connessione di tenuta, perdite d'olio ridotte
Manometro Display pressione e intensità di pressione Display pressione e intensità di pressione Display pressione e intensità di pressione Display pressione e intensità di pressione Display pressione e intensità di pressione Display pressione e intensità di pressione Display pressione e intensità di pressione
Pressione massima (T) 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 40mm (T) 50mm (T)
Stabilità della pressione ≤1MPa/10min ≤1MPa/10min ≤1MPa/10min ≤1MPa/10min ≤1MPa/10min ≤1MPa/10min ≤1MPa/10min
Diametro banco di lavoro Φ50mm (D) Φ80mm (D) Φ80mm (D) Φ90mm (D) Φ105mm (D) Φ120mm (D) Φ140mm (D)
Numero di colonne Due Due Due Due Quattro Quattro Quattro
Spazio di lavoro 85×120mm(M×N) 96×130mm(M×N) 96×130mm(M×N) 140×150mm(M×N) 80×150mm(M×N) 92×160mm(M×N) 106×185mm(M×N)
Dimensioni 210×150×350mm(L×W×H) 225×155×380mm(L×W×H) 225×155×380mm(L×W×H) 245×175×390mm(L×W×H) 245×175×415mm(L×W×H) 275×195×420mm(L×W×H) 295×215×500mm(L×W×H)
Peso 12 Kg 28Kg 28Kg 38Kg 42Kg 56Kg 75Kg
Manometro a doppia scala
Manometro a doppia scala

Funzionamento

Come sostituire gli accessori e precauzioni

Cliccare sul link

Prima di passare alle istruzioni passo-passo, è essenziale notare che la sicurezza è di estrema importanza quando si utilizza la pressa manuale da laboratorio. Indossare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza quando si maneggia la macchina e assicurarsi di leggere attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso.

1. Posizionare lo stampo al centro della pressa per compresse

Passaggio 1: Posizionare lo stampo al centro della pressa per compresse

2. Stringere la valvola di scarico dell'olio della pressa in senso orario

Passaggio 2: Stringere la valvola di scarico dell'olio della pressa in senso orario

Stringere la vite per fissare lo stampo

Passaggio 3: Stringere la vite per fissare lo stampo

Azionare la leva di pressione avanti e indietro per raggiungere la pressione richiesta

Passaggio 4: Azionare la leva di pressione avanti e indietro per raggiungere la pressione richiesta

5. Allentare la valvola di scarico dell'olio in senso antiorario per rilasciare la pressione

Passaggio 5: Allentare la valvola di scarico dell'olio in senso antiorario per rilasciare la pressione

Rimuovere lo stampo pressato dalla pressa per compresse

Passaggio 6: Rimuovere lo stampo pressato dalla pressa per compresse

Gamma completa di tipi di macchine da stampa da laboratorio

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Avvertenze

La sicurezza dell'operatore è la questione più importante! Si prega di utilizzare l'apparecchiatura con cautele. Lavorare con gas infiammabili, esplosivi o tossici è molto complicato pericoloso, gli operatori devono prendere tutte le precauzioni necessarie prima di avviare il attrezzatura. Lavorare con pressione positiva all'interno dei reattori o delle camere lo è pericoloso, l'operatore deve rispettare rigorosamente le procedure di sicurezza. Extra è necessario prestare attenzione anche quando si opera con materiali reattivi all'aria, soprattutto sotto vuoto. Una perdita può far entrare aria nell'apparecchio e causare a si verifichi una reazione violenta.

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Che Cos'è Una Pressa Da Laboratorio?

Una pressa da laboratorio, nota anche come pressa da laboratorio, è una macchina utilizzata per creare pellet compressi da materiale in polvere per varie applicazioni come lo sviluppo farmaceutico, la spettroscopia e la calorimetria a bomba. Le polveri vengono inserite in uno stampo e pressate in forma mediante un'azione idraulica. Le presse da laboratorio possono avere un'ampia gamma di pressioni, da 15 a 200 tonnellate metriche, e possono ospitare una vasta gamma di stampi di dimensioni diverse o personalizzati. Sono comunemente utilizzate in settori come quello farmaceutico, della laminazione, dello stampaggio di gomma e plastica e per lavori di R&S, test, piccole tirature, produzione limitata, produzione a celle e produzione snella.

Quali Sono I Vantaggi Dell'uso Di Una Pressa Manuale?

Le presse manuali offrono diversi vantaggi in ambito industriale e di laboratorio. Sono semplici da utilizzare e richiedono una formazione o un'esperienza minima. Il funzionamento manuale consente un controllo preciso della forza applicata, rendendole adatte a compiti delicati o precisi. Le presse manuali sono spesso più economiche rispetto alle presse automatiche o idrauliche, il che le rende una scelta popolare per le operazioni su piccola scala o per le officine con budget limitati. Sono portatili e non richiedono una fonte di alimentazione, consentendo una certa flessibilità d'uso. Le presse manuali sono note anche per la loro durata e affidabilità: richiedono una manutenzione minima e hanno una lunga durata.

Come Funziona Una Pressa Manuale?

Una pressa manuale funziona utilizzando la forza manuale per applicare pressione o forza su un pezzo. La pressa è tipicamente costituita da un telaio, una leva o una maniglia e un meccanismo per trasmettere e amplificare la forza. Quando si aziona la leva o la maniglia, si muove un pistone o uno stantuffo che applica una pressione sul pezzo. La pressa può essere dotata di arresti o calibri regolabili per controllare la profondità o la forza della pressione applicata. Le dimensioni e la configurazione della pressa determinano la forza massima che può essere applicata. Le presse manuali spesso utilizzano un vantaggio meccanico, come un sistema di leva, per moltiplicare la forza esercitata dall'operatore. La forza viene trasmessa al pezzo in lavorazione, consentendo varie operazioni come la pressatura, la piegatura, la punzonatura o la rivettatura.

Quali Tipi Di Operazioni Si Possono Eseguire Con Una Pressa Manuale?

Le presse manuali sono strumenti versatili in grado di svolgere una varietà di compiti. Sono comunemente utilizzate per operazioni di pressatura, come l'assemblaggio di parti, la formatura o la piegatura di metalli o la compressione di materiali. Le presse manuali possono essere utilizzate anche per operazioni di punzonatura o rivettatura, quando è necessario creare fori o unire componenti metallici. Inoltre, le presse manuali sono impiegate in attività come la goffratura, lo stampaggio o l'aggraffatura, dove la pressione viene applicata per creare forme o modelli specifici. L'ampia gamma di stampi, matrici o accessori disponibili consente la personalizzazione e l'adattabilità a diverse applicazioni.

Qual è Lo Scopo Di Una Pressa Idraulica In Laboratorio?

Una pressa idraulica in laboratorio viene utilizzata per testare la resistenza e la durata dei materiali, studiare gli effetti dell'alta pressione su diverse sostanze e creare pellet per l'analisi dei campioni. Si tratta di una macchina che utilizza la pressione di un fluido per generare una forza che può essere utilizzata per comprimere o modellare i materiali. Le presse idrauliche da laboratorio sono versioni più piccole delle macchine industriali che offrono maggiore precisione e controllo. Vengono comunemente utilizzate per creare pellet KBr per la FTIR e pellet di campioni generici per la XRF, al fine di studiare la composizione elementare dei materiali.

Quali Sono Le Applicazioni Delle Presse Per Pellet?

Le presse per pellet hanno un'ampia gamma di applicazioni in diversi settori industriali. Sono comunemente utilizzate nell'industria farmaceutica per produrre pellet uniformi e compatti per le formulazioni di farmaci. Nell'industria alimentare, le presse per pellet sono utilizzate per creare pellet per mangimi animali, nonché pellet per snack e cereali per la colazione. Le presse per pellet sono utilizzate anche nell'industria chimica per catalizzatori, fertilizzanti e additivi chimici. Trovano inoltre applicazione nell'industria delle biomasse per la produzione di pellet di legno come combustibile e nell'industria metallurgica per la produzione di pellet di metallo da sottoporre a ulteriore lavorazione.

Quali Sono I Diversi Tipi Di Presse Da Laboratorio?

I diversi tipi di presse da laboratorio comprendono presse idrauliche manuali e presse idrauliche automatizzate. Le presse idrauliche manuali utilizzano leve azionate a mano per applicare la pressione, mentre le presse automatiche sono dotate di controlli programmabili per pressare i prodotti in modo più preciso e costante. Quando si sceglie una pressa idraulica, è importante considerare la quantità di forza necessaria per un campione specifico, lo spazio a disposizione nel laboratorio e la quantità di energia e forza necessaria per pompare la pressa.

Come Funziona Una Pressa Per Pellet?

Una pressa per pellet funziona alimentando il materiale in una camera dove viene compresso da un rullo rotante o da una piastra di estrusione. La pressione applicata costringe il materiale a passare attraverso una matrice con fori di dimensioni e forma specifiche, che determina la dimensione e la forma dei pellet. I pellet vengono quindi tagliati alla lunghezza desiderata e raccolti per essere lavorati o confezionati ulteriormente. Alcune presse per pellet possono anche includere fasi aggiuntive, come l'essiccazione o il raffreddamento dei pellet, a seconda dell'applicazione specifica.

Che Cos'è Una Pressa Da Laboratorio Ad Azionamento Manuale?

Una pressa da laboratorio azionata manualmente, nota anche come pressa idraulica manuale, è un tipo di apparecchiatura da laboratorio che utilizza la pressione idraulica per comprimere o compattare un campione. In genere è costituita da un cilindro riempito di olio idraulico che fornisce pressione a un pistone mobile, azionato da una pompa manuale. Le presse manuali sono spesso utilizzate nei laboratori per preparare i campioni da analizzare, come i pellet KBr per la spettroscopia FTIR o i pellet di campioni generici per la XRF. Sono disponibili in diverse dimensioni e capacità e spesso sono più economiche delle loro controparti automatiche.

Quali Sono I Vantaggi Dell'utilizzo Di Una Pressa Per Pellet?

Una pressa per pellet funziona alimentando il materiale in una camera dove viene compresso da un rullo rotante o da una piastra di estrusione. La pressione applicata costringe il materiale a passare attraverso una matrice con fori di dimensioni e forma specifiche, che determina la dimensione e la forma dei pellet. I pellet vengono quindi tagliati alla lunghezza desiderata e raccolti per essere lavorati o confezionati ulteriormente. Alcune presse per pellet possono anche includere fasi aggiuntive, come l'essiccazione o il raffreddamento dei pellet, a seconda dell'applicazione specifica.

Quali Sono I Fattori Da Considerare Nella Scelta Di Una Pressa Per Pellet?

La scelta di una pressa per pellet deve tenere conto di diversi fattori. Tra questi, le dimensioni e la forma dei pellet desiderati, le proprietà del materiale, la capacità produttiva richiesta e lo spazio e le risorse disponibili. Anche il tipo e le condizioni del materiale da lavorare, come il contenuto di umidità, le dimensioni delle particelle e la fluidità, possono influenzare la scelta della pressa per pellet. Inoltre, occorre considerare fattori quali i requisiti di potenza, la facilità di funzionamento e di manutenzione, la disponibilità di parti di ricambio e di assistenza tecnica. È importante scegliere una pressa per pellet che sia in linea con i requisiti e gli obiettivi specifici dell'applicazione per garantire prestazioni ottimali e un buon rapporto costi-benefici.
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L'analisi XRF (fluorescenza a raggi X) è una tecnica potente utilizzata in vari settori per l'analisi dei materiali. Una fase cruciale del processo di analisi XRF è la preparazione di pellet XRF di alta qualità. Questi pellet servono come campione per l'analisi e devono essere pressati correttamente per garantire risultati accurati.

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Comprendere il funzionamento e le applicazioni di una pressa per pellet idraulica

Comprendere il funzionamento e le applicazioni di una pressa per pellet idraulica

Una pressa idraulica è un dispositivo di compressione che sfrutta una forza esercitata su un fluido per creare una forza risultante secondo la Legge di Pascal. È stata inventata da Joseph Bramah ed è nota anche come pressa Bramah.

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Che cos'è la pressa idraulica da laboratorio

Che cos'è la pressa idraulica da laboratorio

Una pressa idraulica da laboratorio è una macchina che utilizza un fluido per generare una forza. La forza è generata da un pistone che viene mosso dal fluido. Il fluido può essere acqua, olio o un fluido sintetico. La forza generata dalla pressa può essere utilizzata per comprimere diversi materiali.

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Presse idrauliche e presse meccaniche: qual è la scelta giusta per il vostro laboratorio?

Presse idrauliche e presse meccaniche: qual è la scelta giusta per il vostro laboratorio?

Le presse idrauliche e meccaniche sono due tipi di presse comunemente utilizzati, ciascuno con i propri vantaggi e svantaggi. Le presse idrauliche utilizzano cilindri idraulici per applicare la forza, mentre le presse meccaniche utilizzano una leva meccanica o una camma per applicare la forza.

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