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超微粉碎机的出现解决了柔性韧性物料的粉碎难

日期:2020/01/09 16:14
       柔性材料
     
       现代工业生产对超微粉体产生了越来越多样化的需求,比如灵芝、石斛等高纤维柔性材料的超微粉碎,工程塑料等高韧性材料的超微粉碎,等等此类材料都需要超微粉碎机来完成。但是传统粉碎机适用的材料往往为脆性材料。如三七、人参之类的脆性材料可以取得不错的粉碎效果,猴头菇等菌类也可以达到较高的粉碎细度,但是面向某些柔性、韧性的材料,传统粉碎机便会显得有些无力,即使是能够取得一定的效果,其细度方面也难以令人满意。

       超微粉碎机的出现解决了柔性韧性物料的粉碎难题。
 
       超微粉碎机的粉碎从粉碎原理上就与传统粉碎机有着本质的区别,超微粉碎机采用振动式粉碎原理,利用研磨介质对材料进行敲打、剪切、研磨。而传统粉碎机往往绝大多数采用转子碰撞式粉碎原理,对材料施加的粉碎力仅仅只有一个敲打的作用。在超微粉碎机对材料进行敲打、剪切、研磨的过程中,敲打和剪切往往更多时候起到的是粗粉的作用,这两种力量将材料从原颗粒进一步粉碎成较小的颗粒,而将颗粒进一步粉碎,仅仅依靠敲打和剪切往往是行不通的,能否将材料进一步粉碎,起到决定性作用的往往是研磨的过程。超微粉碎机将敲打、剪切、研磨三个粉碎过程有机地结合到一起,加工时先对材料敲打、剪切,然后进一步进行研磨,从而完成整个粉碎过程,正是因为有了以上三个过程的结合:
 
       超微粉碎机的出现解决了柔性韧性物料的粉碎难题。
 
       而传统粉碎机无论面对什么样的加工材料,都是仅仅采用敲打的粉碎形式,脆性材料可以在敲打的作用下出现裂纹,经过后续的敲打碰撞,被粉碎成粉末,而面对韧性、柔性物料的时候,材料的塑性形变会抵消掉大部分敲打的力量,材料在敲打过程中产生塑性形变,力量一经消失,材料立刻会恢复到本身原有的形状,整个粉碎的过程下来,仅仅消耗掉了能量,却并没有产生实质性的进展。与此不同的是:

       超微粉碎机的出现解决了柔性韧性物料的粉碎难题

       随着时代的发展,现代工业将对超微粉提出越来越严格的要求,以往仅仅只针对脆性材料进行粉碎是完全不可能满足行业的发展需要的,超微粉碎机可以解决柔性韧性材料粉碎难题,将来一定会在工业生产中取得越来越广泛的应用。