製品 ラボ用油圧プレス ラボ用プレス金型 実験室の使用のための型を押す実験室の XRF のホウ酸の粉の餌
実験室の使用のための型を押す実験室の XRF のホウ酸の粉の餌

ラボ用プレス金型

実験室の使用のための型を押す実験室の XRF のホウ酸の粉の餌

商品番号 : PMXB

価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ


標準サンプルサイズ
Φ32mm、Φ40mm
金型材質
合金工具鋼C-12Nov
圧子硬度
HRC60-HRC62
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高精度サンプル調製:XRFホウ酸粉末ペレット押し型

KINTEK XRFホウ酸粉末ペレットプレスモールドは、ホウ酸を混合した粉末サンプルから高品質で安定したペレットを作成するために専門的に設計されています。これは正確な蛍光X線(XRF)分光分析に不可欠であり、ラボでの信頼性と再現性の高い結果を保証します。

当社の金型は耐久性と精度に優れ、試料調製プロセスを効率的かつ効果的にします。毎回均一なペレットを得ることで、ばらつきを最小限に抑え、分析データの質を高めます。

主な特長と利点

  • 優れたサンプル品質: 蛍光X線分析に理想的な、滑らかで高密度、均質なペレットを生成します。
  • 耐久性のある構造: 圧子硬度HRC60-HRC62の高級合金工具鋼(C-12Nov)製で、長寿命と耐摩耗性を保証。
  • 最適設計: 試料をホウ酸で包み、すべての蛍光X線分光計に適した固体形状にプレスするために特別に設計されています。
  • 使いやすさ シンプルな組み立て、操作、脱型プロセス。
  • 多彩なサイジング 標準サンプルサイズはΦ32mmとΦ40mmがあり、ご要望に応じてカスタムサイズにも対応します。

詳細部品と操作

金型セットには、効率的なペレット作製に必要な部品がすべて含まれています。以下は、金型構成部品と典型的な試料調製ワークフローの図解です。

型の細部を押す XRF のホウ酸の実験室の粉の餌
組み立て式XRFホウ酸ラボ用粉末ペレットプレス金型
2枚目の画像は、操作ステップで大部分が覆われているため、ここでは削除しています。

技術仕様

装置モデル PMXB
プレスサンプルの形状と典型的な結果 押されたサンプルの形
金型材質 合金工具鋼C-12Nov
圧子硬度 HRC60-HRC62
標準的なサンプル サイズ Φ32mm、Φ40mm
キャビティ深さ 45mm (N)
外形寸法(直径×高さ) φ73mm×133mm
金型重量 3.2Kg
寸法図 金型サイズ図

金型圧力換算表

圧力[MPa] 50 100 200 300 400 600 800 1000 1200 1500
Φ32mmサンプルの力 [トン] 4.02 8.04 16 24.1 32.1 48.2 64.3 80.4 96.5 120
Φ40mmサンプルの力 [トン] 6.28 12.5 25.1 37.6 50.2 75.3 100 125 150 188
先端: 金型は100~800MPaの範囲で最適に使用されます。金型の最大圧力限界は1500MPaです。

簡単な操作ステップ

XRF試料を効率的に準備します。標準的な金型シートサイズは、外径40mm(Φ32mmサンプルの場合)またはΦ40mmサンプルで、一般的なペレット厚みは5~8mmです。

ステップ1:金型を組み立て、サンプルを取り付けます。

ステップ1: 操作図に従ってダイを組み立てます。ホウ酸を混合した試料粉末をダイスのキャビティに入れます。

ステップ2:油圧プレスで金型を加圧します。

ステップ2: 組み立てたダイをラボ・プレスの中央に置きます。試料と希望するペレット密度に基づき、必要な圧力をかけます。

ステップ3: 試料ペレットを排出します。

ステップ3: プレス後、離型用にダイを再構成します(離型図の通り)。成形されたペレットを、通常プレス機または専用のエジェクターを使用して、慎重にダイ・スリーブから排出します。

ステップ4:サンプルペレットを取り出す。

ステップ4: 完成したペレットを静かに取り出します。これで、試料は蛍光X線分析に最適な状態に準備されました。

カスタマイズと専門家によるサポート

KINTEK は、自動ラボ用プレス機、ラボ用アイソスタティックプレス機、加熱ラボ用プレス機、およびこのペレットプレス金型のような重要なアクセサリーを含む、総合的なラボ用プレス機の専門メーカーです。

ユニークなサンプル前処理のニーズがありますか? 当社では、お客様の特定のラボ要件に完全に適合するよう、特殊な金型サイズや構成のカスタマイズサービスを提供しています。当社の経験豊富なチームが、理想的なソリューションの選択や設計をお手伝いします。

XRFサンプル前処理プロセスを改善する準備はできましたか? XRFホウ酸粉末ペレットプレス金型に関するお問い合わせ、特注品のご依頼、またはお見積もりは、以下のフォームをご利用ください。 以下のフォームを使用してお問い合わせください。 .ご連絡をお待ちしております!

ラボ用プレス金型の豊富な種類

豊富な種類の金型をご用意しており、お客様の体にぴったりフィットします。

特殊な形状の金型が必要な場合は、カスタマイズも可能です。

ラボ用プレス金型

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ラボプレスの豊富な種類

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FAQ

ラボにおけるプレス金型の主な用途は?

プレス金型は、均一な錠剤を作成するための医薬品開発、サンプル調製のための分光学、一貫した燃焼測定のためのボムカロリメトリー、元素組成を決定するための蛍光X線分析で広く使用されています。これらの分野で、正確な試験や分析のための標準化されたサンプルを提供するのに役立っています。

ラボ用ペレットプレスの主な用途は?

ラボ用ペレットプレスは、材料科学(金属、セラミック、プラスチックサンプルの調製用)、化学(触媒や電極材料用)、地質学(岩石や鉱石サンプル用)、材料特性評価(SEMやXRD分析など)、エネルギー分野(バッテリー電極や燃料電池用)、医学(薬剤調製用)、食品/農業(食品成分サンプル用)など、さまざまな分野で広く使用されています。また、医薬品分析、環境分析、材料科学研究にも不可欠です。

KBrペレットプレスの主な用途は?

KBrペレットプレスは、様々な産業や科学研究において、正確な医薬品錠剤の成形、材料科学における引張強度や熱伝導率などの特性試験用の均一なサンプルの作成、セラミックや金属合金サンプルの製造工程の最適化などに使用されています。また、原子力の分野では、原子炉の性能に直結する均質で高密度の燃料ペレットの製造に不可欠です。

ラボ用プレス型にはどのような種類がありますか?

プレス金型には、角型双方向加圧金型、リングプレス金型、ボールプレス金型、円筒プレス金型、割れ防止プレス金型、多角形プレス金型、特殊形状プレス金型など様々な種類があります。これらの金型は、さまざまな実験室のニーズに合わせて、異なるサイズと材料で提供されます。

実験用ペレットプレスを選ぶ際、どのような特徴を考慮すべきでしょうか?

実験室用ペレットプレスを選ぶ際には、試料量、必要圧力、スペースの制約などの要因を考慮する。評価すべき主な機能には、正確な圧力制御のためのフォースゲージ、熱を必要とする材料用の加熱プラテン、交換可能なダイやプランジャーなどのカスタマイズオプションなどがあります。さらに、耐久性、操作のしやすさ、研究や産業に関連する特定の材料を扱う能力も重要です。

KBrペレットプレスの主な特徴は?

KBrペレットプレスの主な特徴は、正確な圧力印加のための完全油圧操作、リアルタイムフィードバックのための内蔵圧力計、使いやすさのためのユーザーフレンドリーなデザイン、耐久性と最小限のメンテナンスによる低所有コスト、FTIR分析用の高品質ペレットの製造に適していることです。

ラボ用プレス金型の主な特徴は?

ラボラトリープレス金型は、安定した性能を発揮するために精密に設計された油圧システムを備えています。高度なモデルには、デジタル圧力表示やプログラム可能な設定が含まれる場合があります。手動式と自動式があり、サイズはコンパクトな卓上型から大型の床置き型まで、さまざまなラボスペースやサンプルサイズに対応します。

ラボ用ペレットプレスの仕組み

実験室用ペレットプレスは、油圧シリンダーを使って材料に制御された圧力を加え、圧縮してペレットにします。ゴム、ポリマー、複合材料のような材料の加工に便利です。プレスは圧力と速度を正確に調整でき、再現性のある結果と効率的なバッチ生産を保証します。

KBrペレットプレスの仕組みは?

KBrペレット法は、臭化カリウムが高圧下で可塑性を帯び、圧縮されると透明なマトリックスを形成するという事実に基づいている。このマトリックスは赤外光を透過するため、赤外分光法に最適である。試料はKBr粉末と特定の比率(通常、試料とKBrの比率は1:100~1:200)で混合され、均一な分布と赤外光の遮断を最小限に抑えます。

プレス金型によく使われる材料は何ですか?

プレス金型は通常、Cr12MoV合金鋼、超硬合金(YT15など)、硬化鋼などの耐久性のある材料で作られています。これらの材料は、高い硬度、耐久性、耐摩耗性、耐高圧性で選ばれ、実験室環境での長期間の性能を保証します。

ラボ用ペレットプレスを使用する利点は何ですか?

実験室用ペレットプレスを使用する利点は、圧力と温度の正確な制御、圧力と速度の高い調整能力、バッチ生産能力、再現性のある結果を生み出す能力などである。これらのプレス機は、ペレットとパウダーの両方を効率的に扱うことができる多用途のもので、時間とコストの効率化を目指して設計されています。また、操作が簡単で、耐久性のある材料で作られているため、実験室での長期的な信頼性があります。

KBrペレットプレスを使用する利点は何ですか?

その利点は、鮮明なスペクトル分析のための赤外放射に対する透明性、幅広い固体サンプルに対応する汎用性、一貫した結果を保証する高い再現性などである。さらに、薄く均一な試料分布による微量検出の高感度、迅速で効率的なステップによる最小限の試料前処理、ポリマー、医薬品、無機化合物など幅広い固体試料に適した汎用性があります。

ラボでプレス型を使用する利点は何ですか?

プレス金型には、迅速な設定変更や、異なるサンプルタイプや材料間の容易な切り替えなど、いくつかの利点があります。このような柔軟性は、通常、生産用プレス機や射出成形機では得られないものであり、このような移行にはより煩雑で時間がかかる。さらに、プレス金型はサンプル調製において高い精度と均一性を提供します。

どのような種類のラボ用ペレットプレスがありますか?

ラボ用ペレットプレスには、手動油圧プレス、自動油圧プレス、分割電動プレスなど、いくつかの種類があります。手動式プレスは基本的な用途に最適ですが、自動式プレスは精度と効率が向上し、より要求の厳しい作業に適しています。分割電動プレスは、高度な圧力制御が可能で、コンパクトなので、多目的な用途に適しています。さらに、アイソスタティックプレスやグローブボックスでの使用、XRFやFTIRのような特定の分析技術用に設計されたプレスなど、特殊なプレスもあります。

手動KBrペレットプレスの欠点は何ですか?

手動プレスは持ち運びが可能で、複雑な機械がなくても簡単に使用でき、費用対効果に優れている。しかし、大量ロットでは手間がかかり、サンプル間で圧力を一定に保つのが難しい場合があります。

プレス金型は、特定のラボのニーズに合わせてカスタマイズできますか?

はい、多くのプレス金型は、特定のラボの要件を満たすために、サイズ、形状、および材料の面でカスタマイズすることができます。カスタマイズ可能なオプションには、特殊な形状、Φ3~80mmのサイズ、XRF分析、電池研究、材料試験などの特定の用途に合わせた材料などがあります。

プレス金型はどのようにして高精度の試料作製を保証しているのですか?

プレス金型は、均一な圧力と一貫した圧縮を提供する精密設計により、高精度の試料作製を保証します。双方向の圧力、耐久性のある素材、高度な油圧システムなどの特徴は、製造されるサンプルの精度と信頼性に貢献しています。

加熱プレス金型を使用する利点は何ですか?

加熱プレス金型は、急速加熱(最高500℃)、精密な温度制御、圧縮や接着のために熱を必要とする材料の加工能力などの利点を提供します。これらの金型は、電池研究、セラミック、および準備中に制御された加熱が必要なその他の材料の用途に最適です。

プレス金型は、効率的なラボのワークフローにどのように貢献するのでしょうか?

プレス金型は、最小限のセットアップ時間で迅速かつ簡単な試料調製を可能にすることで、ラボの効率を高めます。プログラム可能な設定やデジタル表示などの機能とともに、異なるサンプルタイプや材料を迅速に切り替えることができるため、ワークフローが合理化され、ダウンタイムが短縮されます。

ラボ用のプレス金型を選ぶ際に考慮すべきことは?

プレス金型を選択する際には、作製するサンプルの種類、必要な圧力と温度の範囲、金型のサイズと形状、材料の適合性などの要素を考慮してください。さらに、手動型と自動型のどちらがワークフローに適しているか、特定の用途にカスタマイズ・オプションが必要かどうかも評価します。
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製品データシート

実験室の使用のための型を押す実験室の XRF のホウ酸の粉の餌

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