『壹』 粉体混合设备
用于粉体与粉体和粉体与液体添加剂的混合设备主要有水平式混合机和锥形混合机。
一、水平式搅拌混合机
水平式搅拌混合机主要用于粉体的混合和粉体与泥浆或液体添加剂的混合,一般分单轴和双轴两种类型。在非金属矿产加工中多用单轴搅拌混合机,而在陶瓷生产中可用双轴搅拌机把粉料和泥浆混合成水分均匀的塑性泥料,以实现生产过程的自动化和连续化。
(一)单轴搅拌机构造和工作原理
在非金属矿产加工生产中一般多用单轴式,它由卧式筒体、紧固联接于主轴的浆叶(刀片)、喷液装置及传动部分组成。图4-4为浙江省化工研究院研制的单轴犁刀式混合机示意图。粉料从加料口加入,当电动机启动后经减速器、联轴器带动主轴旋转时,刀片不断地对筒体内的物料进行搅拌,如需加添加剂,从进液管加入,通过喷液装置均匀喷洒在湍动的物料上,在搅拌过程中与粉体均匀混合。
为了提高混合效果,在混合机筒体内侧,装有电动机直接带动的飞刀组,当搅拌物料时,被抛出和作周向湍动的物料经过飞刀组,被高速旋转的飞刀迅速、有力地抛散,使物料在桨叶和飞刀的复合作用下,能在较短时间内达到均匀混合,物料混合的质量较高。
有的混合搅拌机为了适应使用固体添加剂的需要,在筒体外层装上加热装置,在物料搅拌时同时加热,当达到一定温度时添加剂融化,使之与物料很好地混合,达到均匀分布的效果。
设备的特性参数见表4-2。
图4-4单轴犁刀式混合机示意图
1-进料口;2-主轴;3-入孔;4-减速机;5-主电机;6-喷液装置;7-出料口;8-出料手轮;9-筒体;10-飞刀及副电机;11-犁刀
表4-2犁刀式混合机特性参数
注:表中“C”表示用碳钢材料;“P”表示用不锈钢材料。
(二)双轴搅拌机构造和工作原理
图4-5为双轴搅拌机示意图。在料槽7内有两根装有刀片3的螺旋轴6,刀片按螺旋线排列。其中一根轴由电动机与经减速器4带动回转,另一根轴则通过一对齿轮9被带动。
在料槽的上方装有带小孔的管子1,泥浆(水)通过小孔加入料槽中。粉料用给料机定量地从加料口2加入机内,与同时加入的泥浆混合,沿螺旋线排列的刀片在螺旋轴回转时不断地对料槽中的物料进行搅拌,刀片把逐渐变得均匀的塑性物料运送到出料口8卸出。
双轴搅拌混合机是一种连续式的混合设备。它的主要部件是料槽和两根螺旋轴。搅拌机的刀片是易损零件,应该用耐磨材料制造。为便于调整刀片的角度和更换刀片,在刀片的末端都有圆柱形的刀柄,安装时,将刀柄插入轴上相应的圆孔中,然后在带螺纹的刀柄尾部套上螺母并拧紧。
图4-5双轴混合搅拌机示意图
对于两根螺旋轴均使物料沿同一方向运送的并流式搅拌机,为使物料混合均匀,可以减小刀片安装的螺旋角,从而降低物料通过搅拌机的速度,以达到延长混合时间,提高混合质量的目的。对于逆流式双轴搅拌机,两根轴上的刀片则排列成相同的螺旋旋向。这样,当一根轴回转把物料送往出料口时,另一根轴却往相反方向运送物料。因此,物料在搅拌机中混合的时间较长,可以得到较为均匀的混合。此时,应使把物料送往出料口的速度大于反向运送速度,才能使物料最终移向出料口。
(三)主要参数的确定
1.物料的轴向移动速度v
并流式双轴搅拌机物料的轴向移动速度为:
非金属矿产加工机械设备
式中v——物料的轴向移动速度(m/s);
Z——一个螺距内的刀片数,一般取Z=4;
b——刀片的宽度(m);
n——刀片螺旋轴的转速(r/min);
k——物料的反向回流系数,与物料的粒度、粘性、水分、松散程度以及螺旋升角α有关,通常取k=0.85~0.95;
α——螺旋升角(rad)。
逆流式搅拌机物料的轴向移动速度为:
非金属矿产加工机械设备
式中Q——搅拌机的生产能力(m3/h);
D——刀片旋转时扫过的圆周直径(m);
d——刀片螺旋轴直径(m);
φ——料槽中物料填充系数,一般取φ=0.55。
2.物料在搅拌机中混合的时间t
非金属矿产加工机械设备
式中t——物料在搅拌机中混合时间(s);
L——搅拌机的有效长度,即加料口与击料口之间的距离(m)。
式(4-3)对并流式、逆流式搅拌机均适用。
对于每一种物料,最适宜的混合时间应由实验确定。
3.生产能力Q
并流式双轴搅拌机的生产能力Q为:
非金属矿产加工机械设备
式中Q——搅拌机的生产能力(m3/h);
K——搅拌机刀片螺旋轴的根数,并流式双轴搅拌机,K=2。
逆流式搅拌机的生产能力Q则较小,一般按式(4-4)使K=1,分别以两根轴各不相同的v计算出生产能力,其二者之差即为逆流式搅拌机之生产能力Q。
4.功率N
刀片在工作时,物料作用于刀片上的阻力为:
s=cF
式中s——物料作用于刀片上的阻力(N);
c——阻力系数,Pa。对于含水量为20%左右的泥料,可取为c=200~300kPa;
F——刀片在其运动方向的投影面积(m2)。
搅拌机需要的功率N为
非金属矿产加工机械设备
式中N——搅拌机需要的功率(kW);
i——螺旋轴上刀片的总数;
η——机械效率,用圆柱齿轮减速器变速时,η=0.94;
β——功率储备系数,可取β=1.2~1.4。
其余符号的意义和单位同前。
表4-3列出了双轴搅拌机的规格和主要技术性能。
二、锥形混合机
锥形混合机主要用于粉体的混合和粉体与液体添加剂的混合。目前使用较多的主要有两种:悬臂双螺旋锥形混合机和螺带式锥形混合机。
(一)悬臂双螺旋锥形混合机
它采用双螺旋非对称悬臂结构,由传动、螺旋、筒体、筒盖、出料阀和喷液装置等组成,如图4-6所示。传动部分主要把电动机的转动通过减速装置调整到合理的速度,然后靠圆锥齿轮传递给两非对称悬臂排列的螺旋作公、自转行星运动。
表4-3双轴搅拌机的规格和主要技术性能
图4-6悬臂双螺旋锥形混合机结构示意图
当电动机起动后,通过减速器使两非对称螺旋快速自转将物料向上提升,形成两股非对称的沿筒壁自下向上的螺柱形物料流。转臂带动的螺旋公转运动,使螺旋外的物料不同程度进入螺柱包络线内,一部分物料被错位提升,另一部分物料被抛出螺柱,从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散。被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合,形成一股向下的物料流,从而形成对流循环。由于上述运动,使物料能在较短时间内获得均匀混合,混合的质量较高。
当需加入添加剂时,在加液接头接上料液,通过喷头,能均匀喷洒在筒体中运动的物料内。物料出口通过筒体底部的出料阀控制排出。设备的特性参数如表4-4。
表4-4悬臂双螺旋锥形混合机特性参数
(二)螺带式锥形混合机
它主要由传动、螺带、筒体、筒盖、出料阀和喷液装置等组成。如图4-7所示。传动部分主要把电动机的转动通过摆线针轮减速器传给螺带部分,使其作圆周回转运动。
图4-7螺带式锥形混合机结构示意图
1-电动机、减速器;2-传动部件;3-筒盖;4-螺带部件;5-筒体;6-出料阀
两根螺带通过上下同一平面内的相互平行的上横杆和下连接杆与中心螺旋固定在一起,组成相对错开180°的左右两半锥形大螺旋,由于内外螺旋的旋转作用,在较大范围内翻动物料,达到快速均匀混合。
当混合机中心螺旋快速回转时,一部分物料被抛出螺柱,一部分物料向上提升由中心自下向上形成螺柱形物料流。两螺带沿筒壁快速回转,同样使物料作抛出和提升运动。被提升到上部的内外层物料再向凹陷处汇合,形成向下的物料流,补充底部的空穴,从而形成上下对流循环,由于上述运动的复合,物料在较短时间内获得了均匀混合。螺带式锥形混合机的特性参数见表4-5。
表4-5螺带式锥形混合机特性参数
『贰』 请教如何将不同的固体粉末混合均匀
使用V型混合机或三维运动混合机混合,混合度比较均匀。
一、V型混合机适用于制药、化工、食品等行业两种以上干粉状、颗粒状物料的混和。该机混和筒结构独特,混和效率高,无死角,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理,外形美观,混和均匀,适用面宽,并能根据用户的要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用。
二、三维混合机广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位,能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料,使混合后的物料能达到最佳混合状态。该机在运行中,由于混合桶体具有多方向运转动作,使各种物料在混合过程中,加速了流动和扩散作用,同时避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积聚现象,混合无死角,能有效确保混合物料的最佳品质。结构:该机由机座、传动系统、电器控制系统、多向运动机构、混合桶等部件组成,与物料直接接触的混合桶采用不锈钢材料制造,桶体内外壁均经抛光。完全符合GMP要求。
『叁』 拌料时,怎样把多种饲料混合均匀
饲粮使用时,要求家禽采食的每一部分饲料所含的养分都是均衡的,相同的,否则将使家禽产生营养不良、缺少症或中毒现象,即使你的日粮配方非常科学,饲养条件非常好,仍然不能获得满意的饲养效果。因此必须将饲料搅拌均匀,以满足家禽的营养需要。饲料拌和有机械拌和与手工拌和两种方法,只要使用得当,都能获得满意的效果,
(1)机械拌和采用搅拌机进行。常用的搅拌机有立式和卧式两种。立式搅拌机适用于拌和含水量低于14%的粉状饲料,含水量过多则不易拌和均匀,这种搅拌机所需要的动力小,价格低,维修方便,但搅拌时间较长(一般每批需10~20分钟),适于小型养禽场使用。卧式搅拌机在气候比较潮湿的地区或在饲料中添加了粘滞性强的成分(如油脂)的情况下,都能将饲料搅拌均匀,该机搅拌能力强,搅拌时间短,每批3~4分钟,主要在一些饲料加工厂使用。
(2)手工拌和这种方法是家庭养禽时饲料拌和的主要手段。拌和时,一定要细心、耐心、防止一些微量成分打堆、结块、拌和不均、影响饲用效果。
手工拌和时特别要注意的是一些在日粮中所占比例小但会严重影响饲养效果的用量较小成分,如食盐和各种添加剂。如果拌和不均,轻则影响饲养效果,严重时会造成家禽生病、中毒,甚至死亡。对这类微量成分,在拌和时首先要充分粉碎,不能有结块现象,块状物不能拌和均匀,被家禽采食后有可能发生中毒。其次,由于这类成分用量少,不能直接加入大宗饲料中进行混合,而应采用预混合的方式,其做法是:取10%~20%的精料(最好是比例大的能量饲料,如玉米、麦麸等)作为载体,另外堆放,将后一软饲料压在前一锹放下的饲料上,即一直往饲料顶上放,让饲料沿中心点向四周流动成为圆锥形,这样可以使各种饲料都有混合的机会。如此反复3~4次即可达到拌和均匀的目的,预混合料即制成。最后再将这种预混合料加入全部饲料中,用同样方法拌和3~4次,即能拌和均匀。
手工拌和时,只有通过这样多层次分级拌和。才能保证配合日粮品质,在原地翻动或搅拌饲料的方法是不可取的。
『肆』 混料机的设备分类
混料机规格
(kg) 设备结构参数 设备能力参数 混料锅直径(mm) 混料锅高度(mm) 搅拌叶片转速 (转/分) 混料锅转速 (转/分) 每次混料重量 (公斤) 每次混料时间 (分钟) 100 50 25 10 920 750 620 420 300 250 200 220 51 75~150 90 90 18 22~44 27 30 80 35 25 13 26 22 2016 适合液体树脂成型料的混合。
设备特点:混合均匀,混合料松散,成型性好,出料简便,剩料少,生产效率高,但混合产生热量高,绞刀与锅体磨损快。
工作原理:是由两个"S"形叶片,以不同的速度(速比通常接近1∶2)和相反的方向旋转,使成型料起到混合作用,因此,也叫"双轴S型混料机"。几种双轴叶片混料机的规格参见表3-13。 适合液体树脂成型料的混合。
设备特点:混合很均匀,但时间长,效率低,出料不净,死角料较多,不易清洗。
工作原理:是由碾盘和两个或一个碾轮组成的混料机构。碾盘由电动机带动,在摩擦力的作用下使碾轮转动并碾压物料,通过刮料板和人工用小铲将料翻松,从而使物料混合均匀。几种轮碾机规格见表3-14。
表3-13 双轴叶片混料机规格及参数
混料机
规格/ 设备结构参数/ 设备能力数
/总容量 (kg)/ 搅刀直径(mm)/ 搅刀长度 (mm) /搅刀速比 /主动轮转速 (圈/分)/ 每次混料重量(公斤)/ 每次混料时间 (分钟)
100 /150 /200 /150 /210 /360/ 248 /260/ 395 /660 /540 /800 /1.195 /1.33 /1.36/ 61.4/ 48 /88.5 /30~60 /50~120 /60~130 /10 /12~15 /15~20 /
表3-14 轮辗机规格及参数
混料机
直径 (mm) /设备结构参数 /设备能力参数/
总容量 (kg)/ 圆盘 Φ×H (mm)/ 滚轮 D×B (mm)/ 圆盘转速 (转/分)/ 电动机功率 (KW)/ 每次混料 /重量 (公斤)/ 每次混料 /时间 (分钟)
1300 300 1300×230 560×280 12 5.6 28~100 20~30
1000 160 1000×215 480×245 26 2.8 10~50 15~25
900 127 900×200 450×180 20 2.7 5~30 10~20
800 90 800×180 400×165 20 2.7 5~25 10~20
逆流轮碾混料机是在逆流混料机上装上铁滚轮,它同时起到逆流机和轮碾机的作用,可用于混制液体或粉状树脂成型料。 适合磨料与各种粉状材料的干混合。
设备特点:需长时间混合,混合物极均匀,设备简单,操作简便。
工作原理:球磨机是一种广泛应用的粉碎设备,但也可作为粉料混合使用,它是一种装有密闭的旋转筒,筒内装有许多瓷球或钢球,当筒旋转时,原料与瓷球同筒壁产生撞击和研磨作用,达到磨细物料或混合的目的。用球磨机作物料混合时应尽量减弱其破碎物料的作用,故瓷球的数量应少些,一般为转筒容积5~10%左右,球的直径一般不大于40mm。 适合粉状树脂成型料的混合
设备特点:采用的双锅结构,将湿混和干混分别在两个锅内完成,实现了联动,解决了传统混料设备的粘锅和清锅不便,成型料不发热,混制的成料质量稳定,松散性和成型性好,并对比重悬殊和粒度不同的料混合时不产生颗粒偏析,颗粒料不挤压,不磨碎,是混制粉状树脂成型的理想设备。
工作原理:双锅分上下排列,料锅固定不动,刮刀转动。每个锅内有三把刮刀,分为外刮刀,中刮刀,内刮刀,分别调整成不同半径,内刮刀贴近料锅中心壁,外刮刀贴近锅外圈内壁,通过刮刀的转动使物料充分混合。料锅的底部有排料口,上锅混匀后,通过出料口过筛后送进下锅。上锅将树脂液与磨料、辅助料相混合混制湿料。下锅加入树脂粉,混制成成型料,过筛送往成型工序。

『伍』 如何选择粉末混合设备
生产粉末涂料一般用到四种混合机
1、 高速混合机用于原材料预混
2、 邦定混合机用于银粉等金属粉混合
3、 双锥、V型混合机主要用于成品粉末加添加剂混合,也叫后混,特点是转速慢,没有温升,效果好。双锥最好,每次混1000公斤没有问题。
以上四种烟台吴太化工设备有限公司都有生产
『陆』 实验室内有什么设备可以将两种粉末混合均匀
手动V型粉末混合机。当然不是每个实验室都配备的。
『柒』 怎样挑选混合机设备要注意什么
混合设备混合机型号种类繁多,光我们公司就生产有:卧式螺带混合机、槽形混合机、三维运动混合机、二维运动混合机、一维运动混合机、V型混合机、双螺旋锥形混合机、立式螺带混合机、双锥转鼓混合机、犁刀式混合机、高速制粒混合机、无重力双轴桨叶混合机等等机型的混合机。
物料的各项物理特性和化学特性及其对混合设备的影响、物料在混合过程有无特殊处理要求以及混合机的安装空间等,更由于各种条件限制的程度都不尽相同,因此很难有一个明确的标准,在这里只能就一般情况下的工况条件对选择混合机及其重要结构的影响作浅略分析:
一、对于粒度较细的物料,要特别注意生产设备的密封性,同时其残留量也要仔细考虑。例如用双轴桨叶无重力混合机混合面粉时,最好要同时选用90°全长大开门、喷吹自清系统、斜锲式出料门和轴端气密封结构,以便更好地保证密封和降低残留,另外最好采用上口布袋排气来替代回风管,以免混合时细面粉过多地从回风管口喷出。
二、对于比重不同的物料,混合设备除结构强度和功率不同外,其出料门、转子、机体等结构形式甚至转速等性能参数也往往有较大的区别,不能把其简单地看作局部加强或功率缩放。如螺带混合机混合啤酒花一般采用双头双层的宽螺带,而混合铁红粉则常用单层交错螺旋螺带,而目两者其余结构也有非常明显的区别,转速差异也很大。
三、多方位考虑其它特殊物性对选择设备的影响。如流动性较差或液体添加较多的物料,可根据具体情况合理选用剪切混合作用较强的犁刀、飞刀、破碎辊等机构;磨损较快的机构要作耐磨处理或设计成可以调节和更换;因物料粘结而需要经常清理的设备应该设置自清装置和方便快捷的清理门;外形或颗粒状态不允许破坏的物料,则适宜采用容器回转式混合机等。主要依靠对流混合和扩散混合并且混合过程比较柔和的设备等等。
四、对于需要加热或伴随化学反应的物料混合,除选择适当的制作材质和温度控制结构外,还要注意温度变化对设备机构本身的影响。如出料门最好选用小开门结构,如果必须使用大开门结构时,一定要采用斜锲式出料门等有自动补偿能力的出料结构形式,以免因出料部位受热变形而降低密封的可靠性;同时设备主轴和转子等机构设计时也要采取必要的线膨胀补偿措施。
五、安装空间也是选择混合设备时经常需要考虑的问题。如卧式混合机一般适用于面积大而高度有限制的场合,立式混合机则相反,立式混合机适用于空间狭小的场合,而无重力混合机和v型混合机与相同规格的其它混合设备相比,占用空间一般要大得多,但其也有便于移动、布置方便的优点。
除了混合机自身的安装尺寸外,合理的安装方式和现场布置也能有效地改善混合机安装空间条件。混合设备在选型时,很少仅仅根据一系列独立实验中得到的混合物质量来确定混合机型式。通常,要综合考虑混合物质量和不同混合设备类型对过程的相容性,初始选择时首先将不相容的混合设备淘汰。这些相容性一般指以下内容:
一、混合机密闭性混合机选型时,除要考虑能提供高纯度的产品外,还必须考虑粉尘溢出并污染环境等环保问题。从健康、安全及经济角度考虑,应尽可能减少粉尘溢出,将粉料全部密封在封闭的混合容器中操作。但加料和卸料操作时,密闭容器必须打开,此时将有一些细粉尘溢出弥散到周围空气中,也应采取相应措施尽量减少污染。
二、产品的纯净度在很多工业加工过程中,产品的纯净度是最重要的,为避免批量操作之间的污染,每次使用后,混合设备必须彻底清洗。为适应这一条件,混合机内部形状要光滑,内表明应进行高精度抛光处理,而且要易于清洗操作。为避免润滑油可能产生的污染,轴承与密封件不应该与混合物直接接触,或安放在混合物上面。转筒式混合机——即常见的双圆锥混合机、V型混合机、二维运动混合机等都能满足上述的所有要求,具有简单的外形,并且混合机内部与旋转部分无接触。而带有复杂叶轮装置的低速对流混合设备,不仅存在着清洗问题,而且所有对流混合设备均存在混合物与润滑表明接触的可能性,如卧式螺带混合机、锥形混合机等。此外,不少混合机也不适用于产品规格经常变动,并需彻底清洗的加工环境。
『捌』 混合机的种类和混合机选型要点是什么
混合机械是利用机械力和重力等,将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械。混合机械广泛用于各类工业和日常生活中。 混合机械可以将多种物料配合成均匀的混合物,如将水泥、砂、碎石和水混合成混凝土湿料等;还可以增加物料接触表面积,以促进化学反应;还能够加速物理变化,例如粒状溶质加入溶剂,通过混合机械的作用可加速溶解混匀。常用的混合机械分为气体和低粘度液体混合器、中高粘度液体和膏状物混合机械、热塑性物料混合机、粉状与粒状固体物料混合机械四大类。气体和低黏度液体混合机械的特点是结构简单,且无转动部件,维护检修量小,能耗低。这类混合机械又分为气流搅拌、管道混合、射流混合和强制循环混合等四种。中、高黏度液体和膏状物的混合机械,一般具有强的剪切作用;热塑性的物料混合机主要用于热塑性物料(如橡胶和塑料)与添加剂混合;粉状、粒状固体物料混合机械多为间歇操作,也包括兼有混合和研磨作用的机械,如轮辗机等。混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度,取决于待混物料的比例、物理状态和特性,以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。液体的混合主要靠机械搅拌器、气流和待混液体的射流等,使待混物料受到搅动,以达到均匀混合。搅动引起部分液体流动,流动液体又推动其周围的液体,结果在溶器内形成循环液流,由此产生的液体之间的扩散称为主体对流扩散。当搅动引起的液体流动速度很高时,在高速液流与周围低速液流之间的界面上出现剪切作用,从而产生大量的局部性漩涡。这些漩涡迅速向四周扩散,又把更多的液体卷进漩涡中来,在小范围内形成的紊乱对流扩散称为涡流扩散。机械搅拌器的运动部件在旋转时也会对液体产生剪切作用,液体在流经器壁和安装在容器内的各种固定构件时,也要受到剪切作用,这些剪切作用都会引起许多局部涡流扩散。搅拌引起的主体对流扩散和涡流扩散,增加了不同液体间分子扩散的表面积减少了扩散距离,从而缩短了分子扩散的时间。若待混液体的粘度不高,可以在不长的搅拌时间内达到随机混合的状态;若粘度较高,则需较长的混合时间。对于密度、成分不同、互不相溶的液体,搅拌产生的剪切作用和强烈的湍动将密度大的液体撕碎成小液滴并使其均匀地分散到主液体中。搅拌产生的液体流动速度必须大于液滴的沉降速度。少量不溶解的粉状固体与液体的混合机理,与密度成分不同,互不相溶的液体的混合机理相同,只是搅拌不能改变粉状固体的粒度。若混合前固体颗粒不能使其沉降速度小于液体的流动速度,无论采用何种搅拌方式都形不成均匀的悬浮液。不同膏状物的混合主要是将待混物料反复分割并使其受到压、辗、挤等动作所产生的强剪切作用,随后又经反复合并、捏合,最后达到所要求的混合程度。这种混合很难达到理想混合,仅能达到随机混合。粉状固体与少量液体混合后为膏状物,其混合机理与膏状物料混合的机理相同。不同的热塑性物料以及热塑性物料与少量粉状固体的混合,需要依靠强剪切作用,反复地揉搓和捏合,才能达到随机混合。流动性好的颗粒状固体物主要是靠容器本身的回转,或靠装在容器内运动部件的作用,反复地翻动、掺和而得以混合,这类物料也可用气流产生对流或湍流以达到混合。固体颗粒的对流或湍流不易产生涡流,混合速度远低于液体的混合,混合程度一般也只能达到随机混合。流动性很差的、互相发生粘附的颗粒或粉状固体,则常需用带有机械翻动和压、辗等动作的混合机械。
『玖』 我想把几种粉末状的物质混合均匀,需要混合的量很大,并且我是长期做的,朋友们谁有好的建议
啊?做生产的啊.....那只能用大型的搅拌机了....
1000貌似不够的.....
但是买小型的话分几次进行混合呢?
我经常在家做实验,看来你不是单纯地玩啊...
一般这类东西在化学药品店有卖的(街上那些化学用品。器材店,大药房也有器材出售)
这类大型的话肯定要不了1000元
最多是一个混合器
(如果再补充下混合用来做什么和每次混合的大概剂量能更好的估计)
『拾』 可利用哪些设备提高水粉混合料的混合均匀度
很简单,在载体中加入已知量的待检成份,经过一定时间混合后,间隔规定时间均匀取样,检验混合样中待检成份的含量,计算变异系数,这个结果就是你的混合机的混合均匀度。它的标准一般由混合机生产和你自己的需要来制定,没有说必须限定在哪个范围。