Manuale Laboratorio Stampa
Laboratorio manuale idraulico Pellet Press 12T / 15T / 24T / 30T / 40T
Numero articolo : PCMP
Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni
- Pressione di lavoro
- 0-40 T
- Diametro del pistone
- Φ70-Φ130 mm
- Corsa del pistone
- 30 mm
- Campo di misura
- 0-40 Mpa
Spedizione:
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La pressa idraulica del laboratorio è ampiamente usata in materiale che ricerca i laboratori, la farmacia, la reazione catalitica, la ceramica, le industrie elettroniche, è un'alta attrezzatura efficiente per il campione che si prepara, dovuto il suo piccolo ingombro, facile portare e muoversi, può lavorare all'interno della scatola a guanti di vuoto per l'elaborazione nell'ambito dell'ambiente di vuoto.
Caratteristiche
Pressa idraulica manuale da laboratoriosuperiore a 60T può essere progettata secondo le vostre esigenze.
- Piccolo ingombro, peso leggero, facile da trasportare e da spostare, bella scatola di guanti sotto vuoto.
- Manometro con doppio indicatore di pressione, per risparmiare tempo di conversione della pressione
- Il campione di uscita della macchina modello 12-24T può soddisfare il requisito dello spettrometro a infrarossi
- Il campione in uscita della macchina modello 24-40T può soddisfare i requisiti dello spettrometro a fluorescenza
- Quadrante a doppia scala per evitare conversioni complicate
Dettaglio e parti
- Il pannello superiore utilizza viti a testa svasata elettrolitica, belle, poco ingombranti e lisce.
- Il cilindro dell'olio cromato è caratterizzato da superficie liscia, prevenzione della ruggine, eccellente tenuta della guarnizione in gomma e a prova di perdite.
- La coppa dell'olio, la scheda madre e il cilindro dell'olio sono integrati nella stessa scheda madre e non è necessario alcun collegamento di tenuta.
- La molla di tensione estesa con eccellente resilienza garantisce che il cilindro dell'olio non si deformi facilmente in caso di ritorno di 30 mm.
- Volantino in lega di alluminio, bello, pratico, robusto e durevole.
- Dimensioni ridotte, peso leggero, a prova di perdite, facile da maneggiare, adatto all'uso nel vano portaoggetti.
- Gli stampi sono realizzati in acciaio a taglio rapido importato dal Giappone, con materiale di qualità, elevata durezza, indeformabilità e lunga durata.
- Il manometro digitale offre un controllo della pressione preciso fino a 0,01 MPa.
- La coppa dell'olio si trova sulla superficie dell'unità principale per facilitare il passaggio dell'olio e il filtro idraulico è installato nel circuito dell'olio.
- Il pistone dedicato utilizza una struttura appositamente personalizzata per garantire l'effetto di tenuta e prevenire le perdite.
- Il dispositivo di pressione è posizionato nella parte inferiore dell'unità principale, in modo da garantire un angolo ragionevole e risparmiare la forza di pressurizzazione.
Vantaggi
- La piastra superiore adotta viti esagonali a testa svasata galvanizzate, belle e poco ingombranti.
- Cilindro cromato, superficie liscia, assenza di ruggine, buon anello di gomma di tenuta, nessuna perdita d'olio
- Struttura del pannello principale in un unico pezzo, piscina dell'olio, pannello principale, cilindro dell'olio in un unico corpo, nessun collegamento di tenuta
- Molla di trazione estesa, buon effetto di rimbalzo, non facile da deformare, può raggiungere il ritorno del cilindro di 30 mm senza deformazioni
- Volantino interamente in lega di alluminio, bello, pratico, non facile da rompere
- Dimensioni ridotte, peso leggero, nessuna perdita di olio, può essere utilizzato nel vano portaoggetti
- Stampo in acciaio giapponese ad alta velocità, buon materiale, elevata durezza, nessuna deformazione, lunga durata di vita
- Manometro con display digitale, controllo della pressione più accurato, precisione di visualizzazione della pressione di 0,01MPa
- Il pool di olio al di fuori dell'host, facile da sostituire l'olio, e il circuito dell'olio ha aumentato il dispositivo di filtrazione dell'olio idraulico
- Pistone speciale, con struttura di tenuta speciale personalizzata, eccellente effetto di tenuta
- Dispositivo di pressurizzazione, posizionato nell'angolo più basso del mainframe, l'angolo è ragionevole, la forza di pressurizzazione non si inclina indietro
Specifiche tecniche
Modello dello 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 del pistone | Φ32mm (d) | Φ45mm (d) | Φ70mm (d) | Φ80mm (d) | Φ95mm (d) | Φ110mm (d) | Φ130 mm (d) |
Struttura integrale | Nessuna connessione di tenuta, perdita di olio ridotta | Nessun collegamento di tenuta, perdita di olio ridotta | Nessun collegamento di tenuta, perdita di olio ridotta | Nessun collegamento di tenuta, perdita di olio ridotta | Nessun collegamento di tenuta, perdita d'olio ridotta | Nessuna connessione di tenuta, perdita di olio ridotta | Nessun raccordo di tenuta, perdita d'olio ridotta |
Manometro | Visualizzazione della pressione e dell'intensità della pressione | Visualizzazione della pressione e dell'intensità della pressione | Indicazione della pressione e dell'intensità della pressione | Indicazione della pressione e dell'intensità della pressione | Visualizzazione della pressione e dell'intensità della pressione | Visualizzazione dell'intensità della pressione e della pressione | Visualizzazione della pressione e dell'intensità di pressione |
Pressione massima (T) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm (T) | 50 mm (T) |
Stabilità di pressione | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min | ≤1MPa/10min |
Diametro del banco di lavoro | Φ50mm (D) | Φ80mm (D) | Φ80mm (D) | Φ90mm (D) | Φ105 mm (D) | Φ120 mm (D) | Φ140 mm (D) |
Numero di colonne | Due | Due | Due | Due | Quattro | Quattro | Quattro |
Spazio di lavoro | 85×120 mm (M×N) | 96×130 mm (M×N) | 96×130 mm (M×N) | 140×150 mm (M×N) | 80×150 mm (M×N) | 92×160 mm (M×N) | 106×185 mm (M×N) |
Dimensioni | 210×150×350 mm (L×L×H) | 225×155×380 mm (L×L×H) | 225×155×380 mm (L×L×H) | 245×175×390 mm (L×W×H) | 245×175×415 mm (L×W×H) | 275×195×420 mm (L×W×H) | 295×215×500 mm (L×L×H) |
Peso | 12 Kg | 28 kg | 28Kg | 38Kg | 42Kg | 56Kg | 75Kg |
Funzionamento
Come sostituire gli accessori e le precauzioni
Fase 1: posizionare lo stampo al centro della pressa idraulica.
Fase 2: Ruotare in senso orario la valvola di scarico dell'olio della pressa idraulica.
Fase 3: Stringere l'asta della vite per fissare lo stampo.
Fase 4: Far oscillare la leva della maniglia avanti e indietro per raggiungere la pressione desiderata.
Fase 5: Ruotare la valvola di scarico dell'olio in senso antiorario per rilasciare la pressione.
Fase 6: Estrarre lo stampo dalla pressa idraulica.
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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.
Progettato per te
KinTek fornisce servizi e attrezzature su misura ai clienti di tutto il mondo, il nostro lavoro di squadra specializzato e gli ingegneri esperti e ricchi sono in grado di farlo intraprendere la personalizzazione dei requisiti hardware e software di personalizzazione, e aiutare i nostri clienti a costruire attrezzature esclusive e personalizzate e soluzione!
FAQ
Quali sono i vantaggi dell'uso di una pressa manuale?
Come funziona una pressa manuale?
Quali tipi di operazioni si possono eseguire con una pressa manuale?
Cosa sono le macchine idrauliche da laboratorio?
Che cos'è una pressa da laboratorio?
Quali sono i principali tipi di materiali in vetro disponibili?
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di una pressa da laboratorio a riscaldamento idraulico?
Quali sono i vantaggi dell'uso di macchine idrauliche da laboratorio?
Qual è lo scopo di una pressa idraulica in laboratorio?
Quali sono le applicazioni delle presse per pellet?
Che cos'è uno stampo per pressatura?
Come funzionano le presse elettriche da laboratorio?
Quali sono le applicazioni del vetro borosilicato?
Che cos'è la pressatura isostatica a freddo (CIP)?
La pressatura isostatica a freddo (CIP) è un processo utilizzato per compattare e modellare polveri e altri materiali nella forma desiderata applicando una pressione idrostatica a temperatura ambiente. Il processo viene eseguito utilizzando uno stampo flessibile, tipicamente in gomma o plastica, che viene riempito con un mezzo di pressione liquido, come acqua, olio o un fluido specializzato.
Cosa fa una pressa termica idraulica da laboratorio?
Quali sono le applicazioni delle macchine idrauliche da laboratorio?
Quali sono i diversi tipi di presse da laboratorio?
Come si preparano i pellet pressati per la XRF?
Come funziona una pressa per pellet?
Che cos'è il Press Mould in ceramica?
Quali sono i vantaggi dell'uso di presse da laboratorio elettriche?
A cosa serve il KBr?
Quali sono i vantaggi dell'uso del vetro ottico in laboratorio?
Quali tipi di campioni o materiali possono essere lavorati in una pressa da laboratorio a riscaldamento idraulico?
Che cos'è una pressa da laboratorio ad azionamento manuale?
Quali sono i componenti principali di una macchina idraulica da laboratorio?
A che pressione devono essere i pellet XRF?
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di una pressa per pellet?
Come vengono utilizzati gli stampi per pellet?
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Che cos'è il metodo dei pellet KBr?
Come viene prodotto il vetro soda-calce e quali sono le sue applicazioni?
Quali sono i vantaggi della pressatura isostatica a freddo?
- Elevata resistenza verde: La lavorazione del materiale compattato allo stato verde diventa più fattibile.
- Materiali difficili da pressare: La pressatura isostatica può essere eseguita su polveri senza la necessità di acqua, lubrificanti o leganti, rendendola applicabile a una gamma più ampia di materiali.
- Si ottiene un ritiro prevedibile durante la sinterizzazione grazie all'elevata compattazione e alla densità uniforme.
- Risparmio di tempo e di costi nella post-lavorazione grazie alla capacità di creare forme grandi, complesse e quasi nette.
- Possono essere prodotti pezzi di grande formato con densità uniforme, con conseguente miglioramento della qualità.
- La resistenza verde consente una manipolazione e un trattamento efficienti durante il processo, riducendo i costi di produzione.
Che cos'è una pressa isostatica a freddo?
La pressa isostatica a freddo (CIP) è una macchina utilizzata per compattare e modellare polveri e altri materiali nella forma desiderata.
Il processo funziona riempiendo uno stampo flessibile, solitamente in gomma o plastica, con un mezzo liquido a pressione come acqua, olio o un fluido specializzato. Lo stampo viene quindi collocato in un contenitore chiuso e su ogni superficie viene applicata una pressione uguale per ottenere un ambiente ad alta pressione.
La pressione determina un aumento della densità del prodotto e gli consente di assumere la forma desiderata.
La pressatura isostatica a freddo viene eseguita a temperatura ambiente, a differenza della pressatura isostatica a caldo, che viene effettuata a temperature più elevate.
Come funziona una pressa da laboratorio a riscaldamento idraulico?
Quali sono le considerazioni da fare quando si sceglie una macchina idraulica da laboratorio?
Qual è il vantaggio della tecnica dei pellet pressati XRF?
Quali sono i fattori da considerare nella scelta di una pressa per pellet?
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Quali sono le considerazioni da fare quando si sceglie una pressa elettrica da laboratorio?
Perché si usa il KBr per i pellet?
Cosa rende il vetro al quarzo K9 adatto alle applicazioni ottiche?
Campo di applicazione della pressa isostatica a freddo?
La pressatura isostatica a freddo è ampiamente utilizzata per varie applicazioni, tra cui il consolidamento di polveri ceramiche, la compressione di grafite, materiali refrattari e isolanti elettrici, nonché la produzione di ceramiche fini per applicazioni dentali e mediche.
Questa tecnologia si sta facendo strada anche in nuovi campi, come la pressatura di bersagli per lo sputtering, il rivestimento di parti di valvole nei motori per ridurre l'usura delle teste dei cilindri, le telecomunicazioni, l'elettronica, l'aerospaziale e l'industria automobilistica.
Come si possono ottimizzare le prestazioni di una pressa da laboratorio a riscaldamento idraulico?
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Le parti soggette a usura delle attrezzature isostatiche a freddo sono principalmente varie guarnizioni, come vari tipi di anelli di tenuta, nuclei di valvole e sedi di valvole.
Perché il vetro è il materiale preferito per le apparecchiature di laboratorio?
Fornite stampi per pressatura isostatica a freddo adatti?
Offriamo una varietà di forme di stampi standard per i clienti che vogliono sperimentare o convalidare il loro processo. Su richiesta sono disponibili anche servizi di progettazione di stampi personalizzati.
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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.
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.
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.
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.