ZMV/8/76 | GB/T24324-2009 | ISO 5269 1/2 /3 |
TAPPI T-205 | NBR 14380/99 | DIN 54358 |
GB/T24324-2009 | QB/T3703-1999 |
Aplicaciones
Corte de laboratorio de pulpa y papel
Puede usarse para cortar y formar varios tipos de pulpa, como pulpa de madera, pulpa de bambú, pulpa de algodón, pulpa de paja y pulpa de papel usado.
Se puede lograr un rango de peso de 10 g a 3000 g/2 para copiar.
• Equipado con: circulación de aguas blancas, filtración al vacío, conmutación de homogeneización neumática y manual, lavado automático, resistencia a ácidos y álcalis y otras funciones.
Conformación de láminas por proceso húmedo de series de fibra de carbono y grafeno.
Esta serie de modelos se utiliza principalmente para el conformado en húmedo de series de la familia de carbono, y su principal ámbito de aplicación es el siguiente:
1. Conformación húmeda de fibra de carbono y sus materiales compuestos.
2. Conformación húmeda de nanotubos de carbono y sus materiales compuestos.
3. Conformación húmeda de grafeno y sus materiales compuestos.
Proceso húmedo de formación de láminas de fibras químicas poliméricas.
Este modelo está diseñado específicamente para la formación de láminas húmedas de fibras químicas poliméricas.
1. Puede usarse para el conformado en húmedo de materiales compuestos de aramida 1313, aramida 1414 y pulpa, así como para el conformado en húmedo de fibras poliméricas como fibra de PPS, fibra de PET, fibra de PBO, fibra de PE/PP, fibra de PI, etc.
2. La concentración de moldeo está entre 1% y 0. El conformado húmedo se puede lograr dentro del rango de concentración de lechada del 00001%.
Conformación de láminas por proceso húmedo de series de fibra de vidrio.
Este modelo se utiliza para la formación de láminas húmedas de fibra de vidrio.
Puede usarse para el conformado húmedo de fibra de vidrio y fibra de cuarzo, incluyendo:
1. Fibra de lana de vidrio centrífuga, fibra de lana de vidrio llama
2. Fibra de vidrio de corte corto: la formación de láminas húmedas se puede lograr en un rango de longitud de 3 a 36 mm.
3. También se puede utilizar para el conformado húmedo de fibra de vidrio, aerogel y otros compuestos de partículas en polvo.
Conformación de láminas húmedas en serie de fibra cerámica
Este modelo se utiliza principalmente para la formación en húmedo de fibras cerámicas.
Fibras cerámicas (fibras de mullita, fibras de carburo de silicio como silicato de aluminio, alúmina, circonia, etc.)
Adecuado para la formación en húmedo de los tipos de fibras cerámicas anteriores.
Conformación de láminas húmedas en serie de fibras minerales.
El principal ámbito de aplicación de este modelo para la conformación húmeda de fibras minerales es el siguiente:
1. Conformación húmeda de fibra de basalto y sus materiales compuestos.
2. Conformación húmeda de fibras de sepiolita y sus materiales compuestos.
3. Conformación húmeda de fibras de amianto y sus materiales compuestos.
4. Conformación en húmedo de fibras finas de escoria de carbón y sus materiales compuestos.
Parámetro
Alcance de la aplicación | 5~95SR o 50-885CSF | Capacidad de la piscina de lodos | 10000ml |
Especificaciones de moldeo | Redondo/Cuadrado 200/300/400/500/600 mm (según sea necesario) | Método de moldeo | Cambio rápido de modo dual entre el método Kaise y el método Tappi |
Control de uniformidad de formación | 0,235 cm2/H, diseño de matriz de puntos | Disposición de la piscina de lodos | La altura entre la piscina de lodos y la mesa de operaciones es inferior a 60 mm. |
Tamaño de moldura | Hay dos especificaciones, circular y cuadrada, que se producen para varios tamaños. | Estación de secado | Viene con 2 posiciones de secado, 1 posición de secado o sin posición de secado, según la situación real |
Material de la máquina | Toda la máquina está hecha de material de acero inoxidable 304 #, excepto el panel de operación y algunos componentes. | Configuración de vacío | Se pueden cambiar los dos modos de vacío por gravedad y vacío fuerte. |
Método de homogeneización | Homogeneización automática y manual integrada, seleccionada según el tipo de pulpa real. | Estructura de filtración de agua. | Estructura de filtración de agua de tres capas, malla de doble capa, control de deformación de la malla: modo TAPPI, espaciado máximo inferior a 0,2 mm. |
Prevención de bloqueo de red | Equipado con función de limpieza in situ para la sección de malla en la estación de trabajo, no es necesario limpiar por separado la malla formada | Método de vacío | Vacío de anillo de agua, 5 canales, tubería de PTFE resistente a la corrosión de alta temperatura y alta presión |
Grado de vacío seco | -0,01-0,09Mpa infinitamente variable | Grado de filtración al vacío. | Salida de vacío hidráulico de máxima potencia, el vacío de trabajo varía dentro del rango de -0,001 ~ -0,06 Mpa según las características del material. |
Estructura de presión | Rango de elevación variable de 0,1-10,0 mm | Dirección del orificio de escape | convección de vapor |
Método de calentamiento | El calentamiento del disco garantiza la uniformidad de la temperatura lateral y logra un calentamiento uniforme | Temperatura de secado | Temperatura ambiente ~120 ° C infinitamente ajustable |
Sistema de control de temperatura | Sistema de control de temperatura Omron importado | Tiempo de secado | 1~99,99 minutos ajustable |
Cubierta de película para sellado al vacío | Cubierta de película de silicona pura | Circulación de agua del grifo | Sistema de circulación de agua del grifo con un solo clic. |
Ciclo de aguas blancas | Equipado con un sistema de circulación de aguas blancas. | Estructura de piscina de aguas bravas | Caja de circulación de agua blanca de acero inoxidable 304 #. |
Fuente de alimentación | 220v , 50Hz |
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