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 |
Applications
Découpage en laboratoire de pâtes et papiers
Il peut être utilisé pour trancher et former divers types de pâte tels que la pâte de bois, la pâte de bambou, la pâte de coton, la pâte de paille et la pâte à papier.
La plage de poids de 10 g à 3 000 g/2 pour la copie peut être atteinte.
• Equipé de : circulation d'eau blanche, filtration sous vide, commutation d'homogénéisation pneumatique et manuelle, rinçage automatique, résistance aux acides et aux alcalis et autres fonctions
Formage de feuilles par voie humide de séries de fibres de carbone et de graphène
Cette série de modèles est principalement utilisée pour le formage humide des séries de la famille du carbone, et son principal champ d'application est le suivant:
1. Formage humide de la fibre de carbone et de ses matériaux composites
2. Formage humide de nanotubes de carbone et de leurs matériaux composites
3. Formage humide du graphène et de ses matériaux composites
Formage de feuilles par voie humide de fibres chimiques polymères
Ce modèle est spécialement conçu pour le formage de feuilles humides de fibres chimiques polymères.
1. Il peut être utilisé pour le formage humide de matériaux composites d'aramide 1313, d'aramide 1414 et de pâte, ainsi que pour le formage humide de fibres polymères telles que la fibre PPS, la fibre PET, la fibre PBO, la fibre PE/PP, la fibre PI, etc.
2. La concentration de moulage est comprise entre 1 % et 0. Le formage humide peut être obtenu dans la plage de concentration de boue de 00001 %.
Formage de feuilles par voie humide de séries de fibres de verre
Ce modèle est utilisé pour le formage de feuilles humides de fibre de verre.
Peut être utilisé pour le formage humide de la fibre de verre et de la fibre de quartz, y compris:
1. Fibre de laine de verre centrifuge, fibre de laine de verre flammée
2. Fibre de verre coupe courte : le formage de feuilles humides peut être réalisé dans une plage de longueurs de 3 à 36 mm.
3. Il peut également être utilisé pour le formage humide de fibres de verre, d'aérogels et d'autres composites de particules de poudre.
Formage de feuilles humides en série de fibres céramiques
Ce modèle est principalement utilisé pour le formage humide des fibres céramiques
Fibres céramiques (fibres de mullite, fibres de carbure de silicium comme le silicate d'aluminium, l'alumine, la zircone, etc.)
Convient au formage humide des types de fibres céramiques ci-dessus
Formage de feuilles humides en série de fibres minérales
Le principal champ d'application de ce modèle pour le formage humide de fibres minérales est le suivant:
1. Formage humide de la fibre de basalte et de ses matériaux composites
2. Formage humide des fibres de sépiolite et de leurs matériaux composites
3. Formage humide des fibres d'amiante et de leurs matériaux composites
4. Formage humide de fibres fines de laitier de houille et de ses matériaux composites
Paramètre
Champ d'application | 5~95SR ou 50-885CSF | Capacité du bassin à lisier | 10000ml |
Spécifications de moulage | Rond/Carré 200/300/400/500/600 mm (selon les besoins) | Méthode de moulage | Commutation rapide en mode double entre la méthode Kaise et la méthode Tappi |
Contrôle de l'uniformité du formage | 0,235 cm2/H, conception matricielle | Aménagement du bassin à lisier | La hauteur entre le bassin à lisier et la table d'opération est inférieure à 60 mm |
Taille du moulage | Il existe deux spécifications, circulaire et carrée, qui sont produites pour différentes tailles | Station de séchage | Livré avec 2 positions de séchage, 1 position de séchage ou aucune position de séchage, selon la situation réelle |
Matériel de machine | L'ensemble de la machine est en acier inoxydable 304 #, à l'exception du panneau de commande et de certains composants | Configuration du vide | Les deux modes de vide par gravité et de vide fort peuvent être commutés |
Méthode d'homogénéisation | Homogénéisation automatique et manuelle intégrée, sélectionnée en fonction du type de pulpe réel | Structure de filtration d'eau | Structure de filtration d'eau à trois couches, maille double couche, contrôle de la déformation de la maille : espacement maximum du mode TAPPI inférieur à 0,2 mm. |
Prévention des blocages de réseau | Équipé d'une fonction de nettoyage sur site pour la section de treillis au poste de travail, il n'est pas nécessaire de nettoyer séparément le treillis formé | Méthode sous vide | Vide à anneau d'eau, 5 canaux, canalisation en PTFE résistante à la corrosion haute température et haute pression |
Degré de vide sec | -0,01-0,09Mpa variable en continu | Degré de filtration sous vide | Sortie de vide hydraulique à pleine puissance, le vide de travail varie dans la plage de -0,001 ~ -0,06 MPa selon les caractéristiques du matériau. |
Structure de pression | Plage de levage variable de 0,1 à 10,0 mm | Direction du trou d'échappement | Convection de vapeur |
Méthode de chauffage | Le chauffage à disque assure l'uniformité latérale de la température et permet un chauffage uniforme | Température de séchage | Température ambiante ~120 ° C réglable en continu |
Système de contrôle de la température | Système de contrôle de température Omron importé | Temps de séchage | 1 ~ 99,99 minutes réglables |
Film de protection sous vide | Couverture en film de silicone pur | Circulation de l'eau du robinet | Système de circulation d'eau du robinet en un clic |
Cycle eaux blanches | Equipé d'un système de circulation d'eau blanche | Structure de piscine d'eau vive | Boîte de circulation d'eau blanche en acier inoxydable 304#. |
Alimentation | 220v , 50hertz |
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