Ultralydsvibrerende skærm
Ultralydsvibrerende skærm omdanner skærmrensningsproblemet ved almindelig mekanisk sigtning til en fysisk fluktuationsløsning, der er velegnet til sigtning af mikrofint pulver med partikelstørrelse mellem 10 μm og 200 μm, og den har betydelige fordele med hensyn til at forhindre tilstopning af skærmen og forbedre sigtningspræcisionen og effektiviteten.
Ultralydsvibrerende skærm er vidt brugt inden for nye materialer med høje krav til pulverrenhed og er gradvist blevet et uundværligt kerneudstyr i banebrydende industrier såsom nanoteknologi, 3D-printmaterialer, biomedicin og så videre.
Hovedtræk
- Højpræcisionssigteevne:kan klassificere partikler på submikronniveau, op til 5 mikron.
- Effektivt design mod tilstopning:ultralydssystem med kontinuerlig oscillation for at undgå tilstopning af pulversigten og forbedre sigtens hastighed.
- Intet behov for ekstra skærmrensningsanordning:Sammenlignet med traditionelle rensningsmetoder såsom hoppende kugle eller børste er strukturen mere enkel og ren.
- Stabil driftstemperatur:lav temperatur arbejdsmodus for at undgå denaturering eller beskadigelse af varmefølsomme materialer.
- Intelligent frekvensselvtilpasning:justerer automatisk excitationsfrekvensen i henhold til materialets egenskaber og forbedrer screenings effektivitet.
- Bred tilpasningsevne:uanset om det drejer sig om lette, tunge, elektrostatiske eller let agglomererende materialer, kan de effektivt screenes.
- Forlængelse af skærmens levetid:Reducerer partiklernes fysiske påvirkning af masken, velegnet til dyre skærme med høj densitet.
- Enkel vedligeholdelse:modulært design, udskiftning af skærm og transducer er praktisk, velegnet til drift med flere arter i små batcher.
- Kontinuerligt og stabilt arbejde:egnet til automatiserede produktionslinjer, kan tilsluttes problemfrit til luftstrømstransportsystemer osv.
Arbejdsprincip
Ultralydsvibrerende skærm integrerer et sæt ultralydsscreeningssystem på basis af traditionel vibrerende skærm. Systemet består af ultralydsgenerator, transducer og resonansring. Ultralydsgeneratoren konverterer 50/60 Hz strømforsyningsfrekvensen til et højfrekvent elektrisk signal på ca. 38 kHz, som konverteres til højfrekvent mekanisk vibration gennem transduceren og overlejres på skærmmasken.
Denne højfrekvente vibration vil producere en mikroamplitude-hopning og friktion på sigtenettet, så de fastsiddende, adsorberede, elektrostatiske materialer hurtigt kommer ud af sigtehullerne og effektivt løser følgende problemer:
- Elektrostatisk pulver er vanskeligt at flyde.
- Letvægtsagglomereret pulver er vanskeligt at sprede.
- Klæbrige partikler på nettet indlejret problem.
- Partiklernes diameter tæt på problemet med vanskeligt at adskille.
- På grund af den høje excitationsfrekvens, men lille amplitude, ødelægges materialet ikke og påvirker ikke partiklernes struktur eller funktionalitet.
Anvendelsesområder
- Nye materialer:Grafen, nanosilicium, metalpulver, magnetiske materialer, keramisk pulver, litiumbatterimaterialer og andre avancerede materialer, der er velegnede til materialer med høj renhed, fjernelse af snavs og kontrol af partikelstørrelse.
- Kemisk industri:PVC-harpikspulver, PE/PP-partikler, katalysatorer, farvestoffer, pigmenter, tilsætningsstoffer osv. Nøjagtig screening for at forhindre tilstopning af masken forårsaget af statisk elektricitet eller adsorption.
- Fødevarer og medicin:Mælkepulver, medicinpulver, fint pulver fra traditionel kinesisk medicin, krydderier og andre lette pulvere, der skal dekontamineres og sorteres, kan opfylde kravene til GMP- og HACCP-certificering og er velegnet til støvfrie hygiejniske miljøer.
- Metallurgi:Kobberpulver, wolframpulver, aluminiumspulver, rustfrit stålpulver og andre metalmaterialer, sortering, egnet til 3D-print af råmaterialer, forbehandling af pulvermetallurgi.
- Miljøbeskyttelse og genanvendelse af ressourcer:sortering af affaldsbatterimaterialer, genvinding og rensning af mikrofint pulver i forbindelse med genanvendelse af elektronisk affald, klassificering af regenereret harpiks, gummipulver, EPS-partikler osv.