产品 样品制备 模具和配件 XRF & KBR 钢环实验室粉末压片模具,用于 FTIR
XRF & KBR 钢环实验室粉末压片模具,用于 FTIR

模具和配件

XRF & KBR 钢环实验室粉末压片模具,用于 FTIR

货号 : PMXS

价格根据 规格和定制情况变动


材料
Cr12MoV
刻点硬度
HRC60-HRC62
样品尺寸
φ32 / φ40 mm
腔地深度
45 mm
外部尺寸
φ73×133 mm
ISO & CE icon

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应用

XRF 钢环实验室粉末压片模具用于 X 射线荧光光谱仪样品的成型。不锈钢环用作样品的支撑环。压片速度快,成型效果好。

可根据客户要求定制特殊尺寸的压制模具。

详情 & 零件

XRF & KBR 钢环实验室粉末压片模具详情

XRF & KBR 钢环实验室粉末压片模具详情(新模型))
XRF & KBR 钢环实验室粉末压片模具详情(新模型)
样品制备过程和脱模过程
样品制备过程和脱模过程

技术规格

仪器型号 PMXS
样品形状
模具材料 合金工具钢:Cr12MoV
压头硬度 HRC60-HRC62
样品尺寸 Φ32、Φ40mm (M)
腔体深度 45m (N)
尺寸 Φ73*133mm(L*H)
重量 3.2Kg
液压粉末压机尺寸图

操作步骤

钢环模具是用于成型 X 射线荧光光谱仪样品的工具。它使用不锈钢环作为样品的支撑,压片速度快,效果好。模具生产的片剂外径为 40mm,内径为 32mm,样品尺寸为 32mm,压制厚度为 5-8mm。可根据要求定制尺寸。

步骤 1:根据模具操作图组装模具,并将样品安装在腔体内。

步骤 1:根据模具操作图组装模具,并将样品安装在腔体内。

步骤 2:将模具放置在压片机的中心位置,施加所需的样品压力。

步骤 2:将模具放置在压片机的中心位置,施加所需的样品压力。

步骤 3:根据脱模过程示意图组装模具,将其放置在压片机中,并使用螺杆将样品推出模套。

步骤 3:根据脱模过程示意图组装模具,将其放置在压片机中,并使用螺杆将样品推出模套。

步骤 4:将模具从压片机中取出,然后轻轻取出样品。

步骤 4:将模具从压片机中取出,然后轻轻取出样品。

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。

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。

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:涂抹防锈油。

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。

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。

全系列实验室印刷机类型

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实验室压机模具品种齐全

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如果您需要特殊形状的模具,我们也可以为您定制。

实验室冲压模具

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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?

压模是冷等静压(CIP)和金属模具压制等材料加工方法中使用的一种装置,用于将粉末材料制成模制体。在 CIP 中,将装有粉末的模具浸入压力介质中,在模具外表面施加等静压,将粉末压制成型。而金属模具压制只对粉末材料施加单轴压力,以制造成型体。由于不与金属模具发生摩擦,CIP 可生产出密度均匀、质地均一的产品。

什么是陶瓷压模?

压模是一种陶瓷成型技术,通过施加刚性或柔性压力来压实粉末。它可以是单轴或等静压,取决于所需的形状。等静压用于单轴压制无法获得的形状,或用于需要高密度和各向同性生坯的高附加值产品。用于轴向压制的模具通常由钢制成,而用于等静压的模具则由弹性体、硅树脂和聚氨酯制成。这项技术被应用于各个领域,如用于切削工具的陶瓷、MMC、CMC 和氮化硅、重型阀门部件、工艺技术中的磨损部件等。

如何为 XRF 制备压制颗粒?

用于 XRF 分析的压制颗粒的制备方法是将样品研磨成细小颗粒,并与粘合剂或研磨助剂混合。然后将混合物倒入压模,在 15 至 35T 的压力下进行压制。最后得到的颗粒就可以进行分析了。在设计样品制备配方时,必须考虑样品的粒度、粘合剂的选择、样品稀释比例、压制时使用的压力以及颗粒的厚度。制备过程的一致性是确保结果准确和可重复的关键。

如何使用颗粒模具?

使用颗粒模具时,首先将粉末或颗粒状材料装入模腔。然后使用实验室压力机或液压机施加压力,压实材料。压力会使材料符合模具的形状,形成固体颗粒或圆柱形样品。压实过程结束后,颗粒从模具中取出,可根据需要进行进一步处理或分析。

XRF 颗粒应承受多大的压力?

XRF 颗粒应在 15 至 40 吨的压力下压制 1-2 分钟,以确保粘合剂重新结晶,颗粒中没有空隙。液压机施加的压力应足以完全压缩样品。颗粒的厚度也很重要,因为在 X 射线面前它必须是无限厚的。使用小粒径(<50µm 或 <75µm)样品对于有效分析也很重要。这些因素会影响样品在压力下的结合程度,从而影响分析结果。

哪些类型的材料可以使用颗粒模具造粒?

颗粒模具可用于对多种材料进行造粒,包括但不限于粉末、颗粒、金属、陶瓷、药品和催化剂。它们尤其适用于在进一步分析或加工之前需要压实或成型的材料。造粒可以改善材料的流动性、密度和处理特性,使其适用于制片、催化剂制备、燃料颗粒生产以及光谱或分析技术的样品制备等应用。

XRF 压球技术的优势是什么?

XRF 压球技术的优势在于它能产生信噪比更高的高质量结果,甚至可以检测到最轻的元素。如果不使用压制颗粒对元素成分进行定量分析,则会导致预期值与实际值之间存在很大差异。将样品研磨成细颗粒并压制成光滑平整的 XRF 颗粒可减少背景散射,提高对发射的检测。压制颗粒也相对较快、成本较低,适合高通量实验室进行简单而经济高效的自动化操作。

如何为特定应用选择合适的颗粒模具?

颗粒模具可用于对多种材料进行造粒,包括但不限于粉末、颗粒、金属、陶瓷、药品和催化剂。它们尤其适用于在进一步分析或加工之前需要压实或成型的材料。造粒可以改善材料的流动性、密度和处理特性,使其适用于制片、催化剂制备、燃料颗粒生产以及光谱或分析技术的样品制备等应用。
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XRF & KBR 钢环实验室粉末压片模具,用于 FTIR

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