模具和配件
无脱模实验室红外线冲压模具
货号 : PMI
价格根据 规格和定制情况变动
- 材料
- 硬质合金 YT15
- 样品尺寸
- φ7-φ13 毫米
- 空腔深度
- 5-10 毫米
运输:
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应用
免脱模实验室红外模具压制后,样品无需脱模。样品成型效果好,透射率高。可直接放入红外光谱仪的样品室进行测试。
该模具广泛应用于电池、超导体、水泥、陶瓷、催化、硅酸盐、粉末冶金、海泥分析、生化分析和新材料样品制备的研究与开发。此外,该产品还可与钙铁、红外、X 射线荧光等检测仪器配套使用。
特殊尺寸的冲压模具可根据客户要求定制。
细节与零件
技术规格
型号 | PMI-A | PMI-B |
材料 | 硬质合金 YT15 | |
压头硬度 | HRC85-HRC90 | |
试样尺寸 | φ13 mm | φ7 毫米 |
型腔深度 | 10 毫米 | 5 毫米 |
外部尺寸 | 76×50×70 毫米 | 76×30×70 毫米 |
重量(千克) | 0.75 | 0.35 |
其他尺寸可定制 |
操作步骤
红外线不脱模模具用于压制样品,成型后无需脱模。这种方法可以生产出成型效果好、透光率高的高质量样品。这些样品可直接放入红外光谱仪的样品室进行测试。模具直径为 13 毫米,产品厚度范围为 0.5 毫米至 1 毫米。
步骤 1:组装模具。
使用组装实验室圆柱冲压模具的第一步是根据模具操作图组装模具。该图将向您展示如何组装模具,以便随时使用。组装好模具后,您需要在模腔中填充样品。
步骤 2:给模具加压。
接下来,您需要将模具放在压片机的中心,并将其加压至特定样品所需的压力。
步骤 3:顶出样品。
组装好模具后,将其放入压片机中,用螺丝将样品从模具套筒中顶出。这会将样品轻轻推出模具,而不会造成任何损坏。
步骤 4:取出模具和样品。
最后,您可以从压片机中取出模具,然后轻轻取出样品。请务必小心处理样品,因为它可能很脆弱。
模具保养注意事项
为确保试验结果准确,每次使用前请用无尘纸清洁模具表面,避免防锈油对样品产生影响。加压时避免超过最大压力。使用后请清洁模具和样品,防止腐蚀。如果长时间不使用,请涂上防锈油并将模具存放在干燥的环境中,以防止损坏。
步骤 1:放置模具。
首先,将模具放在压片机的中央。需要注意的是,加压时不能超过模具的最大压力。这将防止模具受到任何损坏并确保测试结果准确。
第 2 步:清洁模具。
每次使用后,务必清洁模具,防止样品受到污染。使用无尘纸将模具表面擦拭干净。如果表面有无法清除的样品残留物,请勿使用化学试剂清洗浸泡。这可能会损坏模具并影响测试结果的准确性。
步骤3:涂防锈油。
如果模具长时间不使用,建议在模具表面涂上防锈油,防止生锈。此步骤将有助于延长模具的使用寿命,并确保其保持良好状态以供将来使用。
步骤 4:储存模具。
最后,如果模具长时间不使用,则需要将其存放在干燥的环境中。这将防止任何水分积聚在模具上并造成损坏。
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警告
操作员安全是最重要的问题! 请小心操作设备。 使用易燃易爆或有毒气体是非常危险的,操作人员在启动设备之前必须采取所有必要的预防措施。 反应器或室内正压工作是危险的,操作人员必须严格遵守安全规程。 使用空气反应材料时,尤其是在真空下,也必须格外小心。 泄漏会将空气吸入设备并导致发生剧烈反应。
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FAQ
什么是压模?
什么是陶瓷压模?
如何使用颗粒模具?
哪些类型的材料可以使用颗粒模具造粒?
如何为特定应用选择合适的颗粒模具?
4.9
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5
The non-demolding design of this infrared mold is a game-changer! It saves me so much time and effort in sample preparation.
4.8
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I highly recommend this infrared mold for its exceptional build quality and durability. It's a reliable workhorse in my lab.
4.7
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The infrared mold's compact size and user-friendly design make it a perfect fit for my benchtop. It's a valuable addition to my lab equipment.
4.9
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The high transmittance of the samples produced by this mold is remarkable. It's an essential tool for infrared spectroscopy analysis.
4.8
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This infrared mold has exceeded my expectations. It's a versatile tool that can be used with various testing instruments, making it a cost-effective investment for my lab.
4.7
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The infrared mold produces high-quality samples with minimal effort. It streamlines my sample preparation process, allowing me to focus on more critical tasks.
4.9
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The mold's ability to directly place samples in the infrared spectrometer chamber is a huge time-saver. It simplifies my workflow and enhances my productivity.
4.8
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The infrared mold's compatibility with various sample types makes it a versatile tool in my laboratory. It's a valuable asset for researchers working with diverse materials.
4.7
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I appreciate the mold's customization options. It allows me to tailor it to my specific research needs, ensuring accurate and reliable results.
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The infrared mold's innovative design minimizes the risk of cracks or damage to samples during the cooling process, ensuring the integrity of my results.
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The mold's sturdy construction and durable materials guarantee longevity and reliability in my laboratory's demanding environment.
4.7
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The infrared mold's user-friendly operation and straightforward maintenance procedures make it accessible to researchers of all skill levels.
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The mold's compact design and lightweight construction make it easy to maneuver and store, maximizing space utilization in my laboratory.
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