遊星ボールミル PM 100
アプリケーションレポート (12)
ナノ粉砕
ナノ粒子(直径100nm未満の非常に細か い粒子)は、長年研究されてきたテーマで す。ナノ粒子については、半導体やロータ ス効果のように表面特性などの新しい可能 性が開かれ、以前は知られていなかった新 しい革新的な技術も開発されてきました。 ナノ粒子をつくりだすには、様々な方法が あります。“ボトムアップ” 方式は、原子・ 分子レベルから合成させる方法です。一方、 “トップダウン”方式は、粉砕によって粒子 をナノサイズまで微細化する方法です。こ の方法に適したものがレッチェの遊星ボー ルミルPM100、PM200およびPM400で あり、ナノスケールまでの粉砕力があります。
注目される資源の再生
植物の代表サンプル作成には経験が必要 切迫した原料不足を背景に産業界は、再生可能な資源の利用技術開発に注力しています。その中でも様々な植物は繊維、顔料、医薬品、燃料、油脂および緩衝材の原料として脚光を浴びています。しかし、植物はその複雑な組成や成分のため、分析用の試料調製が困難なもののひとつです。予備粉砕から微粉砕までの最適な粉砕方法を見つけ出すのは簡単なことではなく、経験とノウハウが必要です。
Preparation of Soil, Sewage Sludge and Sediment Samples in a Wastewater Treatment Laboratory
The preparation of a mixture of organic and inorganic samples holds some difficulties: whereas sand, clay and stones can usually be ground to homogeneous samples with suitable laboratory mills, the high energy input can cause samples with organic components such as fat or starch to cake. Carsten Bunn, a laboratory technician at the waste water treatment laboratory BRW, has to deal with this problem every day. He treats samples which are taken from the sand traps of the wastewater treatment plants and consist of exactly that mixture. The sediments of household and industry waste water not only contain sand, clay or leaves but anything that people nowadays dispose of through the sewer system: cellulose, hair and especially food residues.
Green Chemistry in the Lab
Mechanochemistry is a very effective method to carry out syntheses without solvents and by-products. The technical literature describes a great number of reactions where a conversion of 100% is achieved. A precondition for the establishment of mechanochemistry in the industrial sector is the availability of suitable laboratory mills. A decisive factor is that – similar to conventional preparative chemistry – ambient parameters such as pressure and temperature can be documented and monitored. The Planetary Ball Mills and Mixer Mills from Retsch fulfill these requirements.
Size reduction within the context of sample preparation
In general “size reduction” is taken to mean the disintegration of solid substances by mechanical forces without altering their state.
Consistent Milling on a Nano Scale
Planetary ball mills are helping scientists and engineers advance nanotechnology by providing a consistent way to produce nanoscale powders.
The preparation of samples of solid substances for spectroscopic analysis
X-ray fluorescence spectrometry is one of the most versatile multi-element methods of chemical analysis. The technique is based on excitation of fluorescent radiation from a sample by bombarding it with high energy X-ray quanta and subsequent study of the characteristic X-ray radiation emitted by its elements.
Bigger is not Better
There is a trend towards smaller samples that have more controlled particle size and yet remain representative of the material being analyzed.
Höchstleistung im Doppelpack
Mit der PM 100 und der PM 200 präsentiert Retsch eine neue Generation von Planeten-Kugelmühlen mit einer bzw. zwei Mahlstellen, die in diesem Produktsegment neue Leistungsstandards setzen.
Herstellung von Nanopartikel mit der Planeten-Kugelmühle
Die Herstellung von Nanopartikeln, deren Größe im Bereich von 1 Mikron und kleiner liegt, ist in vielen technischen Bereichen immer mehr auf dem Vormarsch, denn sie ermöglichen die gezielte Veränderung von Materialeigenschaften.
Kleine Partikel - großer Effekt
Die Anwendungsmöglichkeiten von Nanopartikeln sind so vielfältig wie ihre Form und E igenschaften. Technisch lassen sich die „Zwerge“ beispielsweise durch Vermahlung größerer Partikel erzeugen. Planeten-Kugelmühlen erreichen die für diese Nanovermahlung nötigen E nergieeinträge.
Zusammenspiel der Kräfte
Planeten-Kugelmühlen ermöglichen mechanisches Legieren dank ihrer hohen Zerkleinerungsenergie
Mechanisch legierte Werkstoffe haben schon längst ihren Einzug in die moderne Werkstofftechnik gehalten. Viele neue Werkstoffe und Werkstoffkomposite wurden in den letzten Jahren durch intensive Forschung entwickelt und werden bereits industriell hergestellt. Mechanisches Legieren ist ein gängiges Verfahren, um Werkstoffpaarungen oder Komposite zu synthetisieren, die auf konventionellem Wege nicht realisierbar wären, wie z. B. das Verbinden von Natur aus unmischbarer Legierungspartner. Das Werkzeug der Wahl dafür sind Planeten-Kugelmühlen.
テストレポート (58)
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ガラス, 導管75 - 125 µm
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ガラス, 破片
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ココア, カカオの実
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シリコン, foil / fragments + balls / wafers
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スラグ
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セメントクリンカー
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セメントクリンカー, Cement clinker; Slag; Mud sediment
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セラミックス, Powder mixture of graphite crucible material, ceramic and metal
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ダイヤモンド, ダイヤモンドナノパウダー
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ダイヤモンド, 合成ダイヤモンド
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ファイバー, 麻と毛
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フルーツ, 乾燥いちじく
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プラスチック, PMMA ポリメチレンメタクリル樹脂(プレキシガラス)
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プラスチック, PP (Polypropylene film, foil)
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化成品, 重合合成フィラー
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土壌, Humus
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木, ファイバー
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活性炭, ココナッツ燃焼から得た活性炭
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活性炭, 2 mm
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灰, バイオマスの燃焼プロセスから得た灰
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炭素, ファイバー
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石英, SiO2
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石, Basalt stones
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石, Gravel
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砂, Secondary raw material
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種子, Soy beans, molasse pellets, rape seed
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種子, Wheat
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羽, 鳥とアヒルの羽
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触媒, コーディエライト触媒 + Al2O3, CeO2, ZrO2, Pt, Rd, Rh
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貝, 破片
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金属, クロム粉
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金属, 鉄箔
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金属, Ruthenium
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鉱物, かんらん石, 霞石, アルミナ, ジルコニア
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鉱物, アルミナ
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鉱物, カルシウムカーボナイト
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鉱物, ニオブ酸リチウム
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鉱物, ヒドロキシアパタイト
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鉱物, ヒドロキシアパタイト
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鉱物, リン酸カルシウム
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鉱物, 二酸化チタンTiO2
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鉱物, 焼結マグネサイト
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鉱物, 酸化アルミニウム
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鉱物, 酸化イットリウム, イッテルビルムとエルビウムで弱化したもの (Y2O3:Yb,Er)
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鉱物, 酸化マグネシウム
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鉱物, Hard burned lime
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鉱物, LSO-結晶 (Lutetium Oxyorthosilicate)
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電子部品
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顔料
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顔料, Carotene + vegetable oil
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骨, 豚の骨
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高熱超伝導体, (HTSC) Y-Ba-CuO;
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Amplifier valve
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Iron ore
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Iron ore
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Plant materials, ポプラ, 凍結乾燥木
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Polymers, Inorganic Polymer (like salt)
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Resin, Ion exchange resin
参考論文 (2)
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Chemical activation of MgH2; a new route to superior hydrogen storage materials
We report the discovery of a new, chemical route for ‘activating’ the hydrogen store MgH2, that results in highly effective hydrogen uptake/release characteristics, comparable to those obtained from mechanically-milled material. Hydrogen is widely regarded as a promising alternative to carbonbased fuels; it can be produced from a variety of renewable resources and, when coupled with fuel cells, offers the prospect of near-zero emission of pollutants and greenhouse gases.1 However, the development of hydrogen as a major energy carrier will require solutions to many scientific and technological challenges. Foremost among these is the issue of hydrogen storage; the lightest of all the chemical elements has an excellent energy content per unit weight, but a low energy content per unit volume.
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ISO 659 Oilseeds - Determination of oil content
Ball Mills
予告なく仕様の一部を変更することがあります。

























