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Aucun moule de presse infrarouge de laboratoire de démoulage

Moules et accessoires

Aucun moule de presse infrarouge de laboratoire de démoulage

Numéro d'article : PMI

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Matériel
Carbure YT15
Taille de l'échantillon
φ7-φ13 mm
Profondeur de la cavité
5-10 millimètres
ISO & CE icon

Livraison:

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Applications

Une fois le moule infrarouge de laboratoire sans démoulage pressé, l'échantillon n'a pas besoin d'être démoulé. L'échantillon a un bon effet de moulage et une transmission élevée. Il peut être directement placé dans la chambre d'échantillon du spectromètre infrarouge pour le test.

Le moule est largement utilisé dans les batteries, les supraconducteurs, le ciment, la céramique, la catalyse, le silicate, la métallurgie des poudres, l'analyse des boues marines, l'analyse biochimique et la recherche et le développement de préparation d'échantillons de nouveaux matériaux. De plus, le produit peut également être utilisé avec le fer calcique, l'infrarouge, la fluorescence X et d'autres instruments de test.

Les moules de presse de tailles spéciales peuvent être personnalisés selon les exigences du client.

Détails et pièces

Moule infrarouge de laboratoire sans démoulage PMI-A
PMI-A
Moule infrarouge de laboratoire sans démoulage PMI-B
PMI-B
Processus de préparation des échantillons et processus de démoulage
PMI-A Processus de préparation des échantillons et processus de démoulage
Processus de préparation des échantillons et processus de démoulage
PMI-B Processus de préparation des échantillons et processus de démoulage

Spécifications techniques

Modèle PMI-A PMI-B
Matériel Carbure YT15
Dureté du pénétrateur HRC85-HRC90
Taille de l'échantillon φ13 mm φ7 mm
Profondeur de la cavité 10 millimètres 5 millimètres
Dimensions extérieures 76×50×70 millimètres 76×30×70 millimètres
Poids (kg) 0,75 0,35
D'autres tailles peuvent être personnalisées

Étapes de fonctionnement

Le moule infrarouge non amovible est conçu pour presser des échantillons sans qu'il soit nécessaire de les démouler après le formage. Cette méthode produit des échantillons de haute qualité avec de bons effets de formage et une transmission élevée. Ces échantillons peuvent être directement placés dans la chambre d'échantillon d'un spectromètre infrarouge pour être testés. La taille du moule est de 13 mm de diamètre et l'épaisseur du produit varie de 0,5 mm à 1 mm de hauteur.

Étape 1 : Assemblez le moule.

Étape 1 : Assemblez le moule.

La première étape de l'utilisation du moule de presse cylindrique Assemble Lab consiste à assembler le moule conformément au schéma de fonctionnement du moule. Ce diagramme vous montrera comment assembler le moule pour qu'il soit prêt à l'emploi. Une fois que vous avez assemblé le moule, vous devrez remplir la cavité avec des échantillons.

Étape 2 : pressurisez le moule.

Étape 2 : pressurisez le moule.

Ensuite, vous devrez placer le moule au centre de la presse à comprimés et le pressuriser à la pression requise pour votre échantillon spécifique.

Étape 3 : éjectez l

Étape 3 : éjectez l'échantillon.

Une fois le moule assemblé, placez-le dans la presse à comprimés et utilisez la vis pour éjecter l'échantillon du manchon du moule. Cela poussera doucement l'échantillon hors du moule sans causer de dommages.

Étape 4 : Retirez le moule et l

Étape 4 : Retirez le moule et l'échantillon.

Enfin, vous pouvez retirer le moule de la presse à comprimés et retirer délicatement l'échantillon. Assurez-vous de manipuler l'échantillon avec précaution car il peut être fragile.

Précautions pour l'entretien des moules

Pour garantir des résultats de test précis, nettoyez la surface du moule avec du papier sans poussière avant chaque utilisation pour éviter que l'huile antirouille n'affecte l'échantillon. Éviter dépasser la pression maximale lors de l'application de la pression. Nettoyer le moule et échantillons après utilisation pour éviter la corrosion. Appliquer de l'huile antirouille et ranger le moule dans un environnement sec s'il n'est pas utilisé pendant une longue période pour éviter tout dommage.

Étape 1 : Placer le moule.

Étape 1 : Placer le moule.

Pour commencer, placez le moule dans le centre de la presse à comprimés. Il est important de noter que le maximum La pression du moule ne peut pas être dépassée lorsqu'il est sous pression. Cette volonté évitez tout dommage au moule et garantissez des résultats de test précis.

Étape 2 : Nettoyer le moule.

Étape 2 : Nettoyage du moule.

Après chaque utilisation, il est indispensable de nettoyer le moule pour éviter toute contamination de l’échantillon. Utilisation sans poussière papier, essuyez la surface du moule. S'il y a des résidus d'échantillon sur la surface qui ne peut pas être enlevée, veuillez ne pas utiliser de réactifs chimiques pour nettoyer et tremper. Cela pourrait potentiellement endommager le moule et avoir un impact sur le précision des résultats des tests.

Étape 3 : Application de l'huile antirouille.

Étape 3 : Application de l’huile antirouille.

Si le moule n'est pas utilisé pendant une période période prolongée, il est recommandé d'appliquer de l'huile antirouille sur la surface du moule pour éviter la rouille. Cette étape contribuera à prolonger la durée de vie de le moule et assurez-vous qu'il reste en bon état pour une utilisation future.

Étape 4 : Stockage du moule.

Étape 4 : stockage du moule.

Enfin, si le moule n'est pas utilisé pour longtemps, il doit être stocké dans un environnement sec. Cela empêchera toute humidité de s’accumuler sur le moule et de causer des dommages.

Gamme complète de types de presses de laboratoire

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Si vous avez besoin de moules aux formes spéciales, nous pouvons également les personnaliser pour vous.

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Avertissements

La sécurité des opérateurs est la question la plus importante ! Veuillez faire fonctionner l'équipement avec des précautions. Travailler avec des gaz inflammables, explosifs ou toxiques est très dangereux, les opérateurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires avant de démarrer le équipement. Travailler en pression positive à l’intérieur des réacteurs ou des chambres est dangereux, l'opérateur doit suivre strictement les procédures de sécurité. Supplémentaire des précautions doivent également être prises lors de l'utilisation de matériaux réactifs à l'air, surtout sous vide. Une fuite peut aspirer de l'air dans l'appareil et provoquer un une réaction violente se produit.

Conçu pour vous

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FAQ

Qu'est-ce Qu'une Presse De Laboratoire ?

Une presse de laboratoire, également connue sous le nom de presse de laboratoire, est une machine utilisée pour créer des granulés compressés à partir d'un matériau en poudre pour diverses applications telles que le développement pharmaceutique, la spectroscopie et la calorimétrie à la bombe. Les poudres sont placées dans une filière et sont pressées en forme par action hydraulique. Les presses de laboratoire peuvent avoir une large gamme de pressions, de 15 à 200 tonnes métriques, et peuvent accueillir une large gamme de matrices de tailles différentes ou personnalisées. Ils sont couramment utilisés dans des industries telles que la pharmacie, le laminage, le moulage du caoutchouc et du plastique, ainsi que pour les travaux de R&D, les tests, les petites séries, la production limitée, la fabrication de cellules et la fabrication allégée.

A Quoi Sert Une Presse Hydraulique En Laboratoire ?

Une presse hydraulique en laboratoire est utilisée pour tester la résistance et la durabilité des matériaux, étudier les effets de la haute pression sur différentes substances et créer des pastilles pour l'analyse d'échantillons. C'est une machine qui utilise la pression d'un fluide pour générer une force, qui peut être utilisée pour comprimer ou mouler des matériaux. Les presses hydrauliques de laboratoire sont des versions plus petites des machines industrielles qui offrent plus de précision et de contrôle. Ils sont couramment utilisés pour créer des pastilles KBr pour FTIR et des pastilles d'échantillons générales pour XRF afin d'étudier la composition élémentaire des matériaux.

Quels Sont Les Différents Types De Presses De Laboratoire ?

Les différents types de presses de laboratoire comprennent les presses hydrauliques manuelles, les presses hydrauliques automatisées. Les presses hydrauliques manuelles utilisent des leviers manuels pour appliquer la pression, tandis que les presses automatisées sont équipées de commandes programmables pour presser les produits avec plus de précision et de cohérence. Lors de la sélection d'une presse hydraulique, il est important de prendre en compte la quantité de force nécessaire pour un échantillon spécifique, l'espace disponible dans le laboratoire et la quantité d'énergie et de force nécessaires pour pomper la presse.
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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.

Shirleen K. Batz

4.8

out of

5

I highly recommend this infrared mold for its exceptional build quality and durability. It's a reliable workhorse in my lab.

Aqeelah J. Nance

4.7

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5

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.

Anabel V. Mclaughlin

4.9

out of

5

The high transmittance of the samples produced by this mold is remarkable. It's an essential tool for infrared spectroscopy analysis.

Anjali A. Wolf

4.8

out of

5

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.

Aishah N. Mcclain

4.7

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5

The infrared mold produces high-quality samples with minimal effort. It streamlines my sample preparation process, allowing me to focus on more critical tasks.

Estefania S. Duke

4.9

out of

5

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.

Alia H. Justice

4.8

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5

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.

Amina F. Bray

4.7

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5

I appreciate the mold's customization options. It allows me to tailor it to my specific research needs, ensuring accurate and reliable results.

Ayanna B. Watkins

4.9

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5

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.

Aisha M. Mcgee

4.8

out of

5

The mold's sturdy construction and durable materials guarantee longevity and reliability in my laboratory's demanding environment.

Amina C. Mcguire

4.7

out of

5

The infrared mold's user-friendly operation and straightforward maintenance procedures make it accessible to researchers of all skill levels.

Anjali K. Mendez

4.9

out of

5

The mold's compact design and lightweight construction make it easy to maneuver and store, maximizing space utilization in my laboratory.

Aishah B. Mccall

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