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Prensa isostática a frio manual Máquina CIP Prensa de pellets

Prensa isostática a frio

Prensa isostática a frio manual Máquina CIP Prensa de pellets

Número do item : PCIM

O preço varia com base em especificações e personalizações


Gama de pressão
0-12T(0-17MPa)~0-60T(0-34MPa)
Pressão isostática
0-300MPa
Câmara de pressão isostática
Φ22×70mm(M×N)~Φ50×150mm(M×N)
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Manual de laboratório da KINTEK Prensa isostática: Obter uniformidade e densidade de amostra superior

Na KINTEK, especializamo-nos em máquinas de prensagem de laboratório avançadas, incluindo prensas de laboratório automáticas, prensas isostáticas de laboratório e prensas de laboratório aquecidas, concebidas para satisfazer diversas necessidades laboratoriais. A nossa Prensa Isostática Manual de Laboratório foi concebida para precisão e eficiência na preparação de amostras, fornecendo compactos homogéneos de alta qualidade.

Veja a nossa prensa em pormenor:

Imagens movidas para cima

Componentes e imagens do produto

Prensa isostática manual para comprimidos 20T
Prensa isostática manual para comprimidos 20T
Prensa isostática manual para comprimidos 40T
Prensa isostática manual para comprimidos 40T
Prensa isostática manual para comprimidos 60T
Prensa isostática manual para comprimidos 60T
Imagem física da cavidade e diagrama esquemático do funcionamento da cavidade
Desenho da cavidade e esquema de funcionamento

Imagens do molde e do funcionamento

Molde
Molde de alta qualidade
Funcionamento do molde
Molde em funcionamento

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Porquê escolher a Prensa Isostática Manual de Laboratório da KINTEK?

A prensagem isostática é um método para formar e densificar pós em uma forma desejada usando um meio líquido para aplicar pressão uniforme em todas as direções. As nossas prensas isostáticas manuais oferecem um controlo de precisão, tornando-as ideais para investigadores e laboratórios com requisitos rigorosos de qualidade de amostras. Os produtos resultantes são conhecidos pela sua elevada homogeneidade, crucial para materiais avançados.

Principais caraterísticas e vantagens para o seu laboratório:

  1. Qualidade de amostra superior: Obtém alta densidade e compactos uniformes com encolhimento mínimo de queima, garantindo que as amostras não sejam facilmente deformadas. O processo isostático cria uma pressão mais elevada e uniforme em torno das amostras, aumentando significativamente a densidade da amostra.
  2. Compacto e portátil: O tamanho reduzido e o peso reduzido facilitam o transporte e a deslocação e são perfeitamente adequados para utilização num porta-luvas de vácuo para processamento em ambientes de vácuo.
  3. Solução económica: As prensas isostáticas manuais são geralmente menos dispendiosas do que as alternativas eléctricas, proporcionando uma opção económica para produção, investigação ou prototipagem em pequena escala.
  4. Operação fácil de utilizar: Concebidas para serem fáceis de utilizar, requerem menos formação em comparação com as prensas eléctricas.
  5. Controlo de precisão: O ajuste manual da pressão permite um maior controlo sobre o processo de prensagem, possibilitando a produção de peças com densidades variáveis para satisfazer requisitos específicos. Inclui um manómetro digital de alta precisão (precisão de 0,01 MPa) para uma monitorização exacta.
  6. Capacidades de conformação versáteis: Capaz de formar barras finas ou compactos tubulares que são difíceis de produzir utilizando métodos de pressão convencionais.
  7. Construção durável e fiável:
    • O cilindro cromado assegura uma superfície lisa, resistência à ferrugem e uma boa vedação sem fugas de óleo.
    • A estrutura da placa principal de uma só peça integra o reservatório de óleo, a placa principal e o cilindro de óleo, eliminando as ligações de vedação para uma maior fiabilidade.
    • A mola de tração prolongada proporciona um excelente efeito de ressalto e resiste à deformação (o cilindro pode atingir um retorno de 30 mm sem deformação).
    • O volante em liga de alumínio é bonito, prático e durável.
    • Os moldes fabricados em aço rápido japonês oferecem excelente qualidade de material, elevada dureza, resistência à deformação e longa vida útil.
    • O êmbolo especial com uma estrutura de vedação personalizada garante um excelente efeito de vedação.
    • O dispositivo de pressurização está estrategicamente colocado para uma alavancagem e estabilidade óptimas.
    • O reservatório de óleo está localizado fora do hospedeiro para facilitar a substituição do óleo e inclui um dispositivo de filtragem de óleo hidráulico.
    • A placa superior utiliza parafusos hexagonais de cabeça escareada galvanizados para um aspeto limpo e um design que poupa espaço.

Aplicações

A nossa Prensa Isostática Manual de Laboratório é uma ferramenta indispensável e altamente eficiente para a preparação de amostras, amplamente utilizada em:

  • Laboratórios de investigação de materiais
  • Farmácia e desenvolvimento farmacêutico
  • Estudos de reação catalítica
  • Indústria de cerâmica
  • Indústrias electrónicas
  • Produção de materiais avançados como ligas duras e ímanes permanentes de terras raras.

Especificações técnicas

Modelo do instrumento PCIM-12T PCIM-20T PCIM-40T PCIM-60T
Gama de pressão 0-12T(0-17MPa) 0-20T(0-21MPa) 0-40T(0-30MPa) 0-60T(0-34MPa)
Diâmetro do pistão 95mm (d) em cilindro de óleo cromado 110mm (d) em cilindro de óleo cromado 130mm (d) em cilindro de óleo cromado 150 mm (d) em cilindro de óleo cromado
Manómetro de pressão Visor de pressão e de dupla escala de pressão Visor de pressão e pressão de dupla escala Visor de pressão e pressão de dupla escala Visor de pressão e pressão de dupla escala
Curso máximo do pistão (T) 40 mm 40 mm 50 mm 50mm
Proteção Vidro orgânico Vidro orgânico Vidro orgânico Vidro orgânico
Temperatura ambiente 10℃-40℃ 10℃-40℃ 10℃-40℃ 10℃-40℃
Pressão lsostática 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa
Câmara de pressão lsostática Φ22×70mm(M×N) Φ30×120mm(M×N) Φ40×150mm(M×N) Φ50×150mm(M×N)
Dimensões externas 305×195×530mm(L×W×H) 305×195×600mm(L×W×H) 355×215×710mm(L×W×H) 405×240×720mm(L×W×H)
Peso do equipamento 90Kg 100 kg 130Kg 180Kg
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó
Conversão da pressão
Pressão atual Pressão da câmara Pressão do sistema
1,7 [Toneladas] 1,86 [MPa] 25 [MPa]
3,5 [Toneladas] 3,72 [MPa] 50 [MPa]
5 [Toneladas] 5,57 [MPa] 75 [MPa]
7 [Toneladas] 7,43 [MPa] 100 [MPa]
8,7 [Toneladas] 9,29 [MPa] 125 [MPa]
10,5 [Toneladas] 11,2 [MPa] 150 [MPa]
14 [Toneladas] 14,8 [MPa] 200 [MPa]
17,5 [Toneladas] 18,6 [MPa] 250 [MPa]
21 [Toneladas] 22,3 [MPa] 300 [MPa]
Lembrete: Geralmente, a pressão do sistema não deve exceder 35MPa, caso contrário, afectará a vida útil do equipamento.

Passos de funcionamento

O funcionamento geral da Prensa Isostática Manual de Laboratório é o seguinte:

Passo 1: Colocar a amostra na cavidade.

Passo 1: Colocar a amostra na cavidade.

Passo 2: Montar a haste de pressão e instalar a haste de pressão.

Passo 2: Montar e instalar a haste de pressão.

Passo 3: Colocar a cavidade na prensa de comprimidos e apertar a válvula de drenagem de óleo.

Passo 3: Colocar a cavidade na prensa de comprimidos e apertar a válvula de drenagem de óleo.

Passo 4: Pressurizar a câmara até à pressão necessária.

Passo 4: Pressurizar a câmara até à pressão necessária.

Passo 5: Desapertar a válvula de drenagem de óleo e retirar a câmara isostática.

Passo 5: Desapertar a válvula de drenagem de óleo e remover a câmara isostática.

Passo 6: Desapertar o parafuso de purga da câmara.

Passo 6: Desapertar o parafuso de purga da câmara.

Passo 7: Utilize o parafuso superior para empurrar a haste de pressão isostática para fora.

Passo 7: Utilize o parafuso superior para empurrar a haste de pressão isostática para fora.

Passo 8: Retirar a amostra prensada.

Passo 8: Retirar a amostra prensada.

Parceria com a KINTEK para as suas necessidades de prensa de laboratório

Eleve as capacidades do seu laboratório com a nossa prensa isostática manual de laboratório fiável e precisa. Para mais informações, especificações detalhadas ou para solicitar um orçamento personalizado, entre em contato com nossa equipe de especialistas.

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Linha completa de tipos de prensas de laboratório

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FAQ

Qual é O Princípio Da Prensa Isostática A Frio (CIP)?

A Prensagem Isostática a Frio (CIP) aplica uma força uniforme e igual em todo o produto utilizando pressão de fluido (como água ou óleo) ou gás (normalmente árgon).Isto assegura a máxima uniformidade de densidade, modificando os materiais uniformemente em todas as direcções, independentemente da forma ou tamanho do produto.O processo pode ser realizado tanto a altas temperaturas como à temperatura ambiente, proporcionando uma densidade consistente e eliminando os constrangimentos da compactação unidirecional em moldes rígidos.

Quais São As Principais Aplicações De Uma Prensa De Pellets De Laboratório?

As prensas de pellets de laboratório são amplamente utilizadas em vários campos, incluindo a ciência dos materiais (para preparar amostras de metal, cerâmica e plástico), química (para catalisadores e materiais de eléctrodos), geologia (para amostras de rocha e minério), caraterização de materiais (como a análise SEM e XRD), sector da energia (para eléctrodos de baterias e células de combustível), medicina (para preparação de medicamentos) e alimentação/agricultura (para amostras de ingredientes alimentares).São também essenciais na análise farmacêutica, na análise ambiental e na investigação em ciências dos materiais.

O Que é Uma Prensa Isostática?

Uma prensa isostática é um dispositivo que aplica uma pressão uniforme de todas as direcções a um material em pó encerrado num molde ou recipiente flexível, utilizando um meio líquido ou gasoso.Este processo aumenta a densidade, a resistência e a precisão dimensional do material.

Quais São As Vantagens Da Prensagem Isostática A Frio (CIP)?

A prensagem isostática a frio oferece várias vantagens, incluindo uma elevada resistência verde (capacidade de suportar a manipulação antes do endurecimento), densidade e resistência uniformes e versatilidade na produção de formas difíceis e materiais de grandes dimensões.Também melhora a resistência à corrosão e melhora as propriedades mecânicas, como a ductilidade e a resistência.A CIP pode produzir componentes com rácios comprimento/diâmetro mais longos e densidade uniforme ao longo de todo o seu comprimento, com densidades mais elevadas e resistências a verde (até 10 vezes superiores) em comparação com os componentes compactados sob pressão.Além disso, é possível produzir formas complexas de rebaixos e roscas utilizando o CIP.

Que Caraterísticas Devo Considerar Ao Escolher Uma Prensa De Pellets Para Laboratório?

Ao selecionar uma prensa de pellets de laboratório, considere factores como o volume da amostra, os requisitos de pressão e as restrições de espaço.As principais caraterísticas a avaliar incluem medidores de força para um controlo preciso da pressão, placas aquecidas para materiais que requerem calor e opções de personalização como matrizes e êmbolos intercambiáveis.Além disso, procure durabilidade, facilidade de operação e a capacidade de lidar com materiais específicos relevantes para a sua investigação ou indústria.

Quais São Os Principais Tipos De Prensas Isostáticas?

Os principais tipos de prensas isostáticas são a Prensagem Isostática a Frio (CIP), a Prensagem Isostática a Quente (WIP) e a Prensagem Isostática a Quente (HIP).A CIP funciona à temperatura ambiente, a WIP a temperaturas moderadas (50-100°C) e a HIP a temperaturas elevadas.

Quais São As Aplicações Da Prensagem Isostática A Frio (CIP)?

A CIP é normalmente utilizada para consolidar pós cerâmicos, grafite, materiais refractários e isoladores eléctricos.Está a expandir-se para novas aplicações, como a prensagem de alvos de pulverização catódica e revestimentos para peças de válvulas de motores.Os exemplos incluem a pré-formação de grandes isoladores a partir de pós cerâmicos ou o fabrico de cadinhos a partir de pós de grafite.

Como Funciona Uma Prensa De Pellets De Laboratório?

Uma prensa de pellets de laboratório funciona utilizando um cilindro hidráulico para aplicar uma pressão controlada aos materiais, comprimindo-os em pellets.Alguns modelos também incluem um sistema de aquecimento para controlo da temperatura, o que é útil para o processamento de materiais como borracha, polímeros e compósitos.A prensa permite um ajuste preciso da pressão e da velocidade, garantindo resultados reprodutíveis e uma produção eficiente de lotes.

Como é Que Uma Prensa Isostática Funciona?

Uma prensa isostática funciona envolvendo o material em pó num molde flexível e aplicando uma pressão uniforme de todas as direcções utilizando um meio líquido (como água ou óleo) ou gasoso (como árgon).Isto elimina os espaços vazios e as bolsas de ar, resultando em produtos com elevada densidade e resistência uniforme.

Que Tipos De Máquinas De Prensagem Isostática A Frio (CIP) Estão Disponíveis?

Existem vários tipos de máquinas CIP, incluindo máquinas CIP manuais de prensagem isostática a frio, máquinas CIP eléctricas de prensagem isostática a frio de laboratório, máquinas CIP eléctricas de prensagem isostática a frio de laboratório com divisão e máquinas CIP automáticas de prensagem isostática a frio de laboratório.Estas máquinas variam em termos de funcionamento (manual, elétrico, automático) e design (dividido ou padrão), satisfazendo as diferentes necessidades dos laboratórios em termos de precisão, eficiência e qualidade das amostras.

Quais São As Vantagens De Utilizar Uma Prensa De Pellets De Laboratório?

As vantagens da utilização de uma prensa de pellets de laboratório incluem o controlo preciso da pressão e da temperatura, a elevada capacidade de ajuste em termos de pressão e velocidade, a capacidade de produção em lotes e a capacidade de produzir resultados reprodutíveis.Estas prensas são versáteis, lidando com pellets e pós de forma eficiente, e são projectadas para eficiência de tempo e custo.São também fáceis de operar e construídas com materiais duráveis para uma fiabilidade a longo prazo em ambientes laboratoriais.

Quais São As Vantagens Da Utilização De Uma Prensa Isostática?

A prensagem isostática oferece vantagens como a capacidade de produzir peças com elevada densidade, formas complexas e densidade uniforme.Proporciona uma elevada resistência verde, uma melhor resistência à corrosão e propriedades mecânicas melhoradas, como ductilidade e resistência.É especialmente útil para pós frágeis ou finos.

Como é Que A Prensa Isostática A Frio (CIP) Se Compara à Compactação Uniaxial De Matrizes?

A CIP pode produzir componentes e pré-formas de dimensões e complexidade muito maiores do que a compactação uniaxial em matriz.Permite a produção de componentes com rácios comprimento-diâmetro mais longos e densidade uniforme ao longo de todo o seu comprimento.Os compactos CIP têm densidades e resistências a verde mais elevadas (até 10 vezes superiores) em comparação com os seus homólogos compactados sob pressão.Para além disso, é possível produzir formas complexas com rebaixos e roscas utilizando a CIP, que são difíceis ou impossíveis de obter com a compactação uniaxial em matriz.

Que Tipos De Prensas De Pellets De Laboratório Estão Disponíveis?

Existem vários tipos de prensas de pellets de laboratório disponíveis, incluindo prensas hidráulicas manuais, prensas hidráulicas automáticas e prensas eléctricas divididas.As prensas manuais são ideais para aplicações básicas, enquanto as prensas automáticas oferecem maior precisão e eficiência para tarefas mais exigentes.As prensas eléctricas divididas proporcionam um controlo avançado da pressão e são compactas, o que as torna adequadas para aplicações versáteis.Para além disso, existem prensas especializadas, como as prensas isostáticas e as concebidas para utilização em caixas de luvas ou técnicas analíticas específicas, como XRF e FTIR.

Que Indústrias Utilizam Prensas Isostáticas?

As prensas isostáticas são utilizadas em várias indústrias, incluindo a farmacêutica, o fabrico de explosivos, a química, a produção alimentar e a produção de combustível nuclear e ferrites.Também são utilizadas para consolidar pós cerâmicos, grafite, materiais refractários e isoladores eléctricos.

Qual é A Diferença Entre CIP, WIP E HIP?

A CIP (Prensagem Isostática a Frio) funciona à temperatura ambiente, a WIP (Prensagem Isostática a Quente) a temperaturas moderadas (50-100°C) e a HIP (Prensagem Isostática a Quente) a temperaturas elevadas.Cada tipo é adequado para diferentes materiais e aplicações, sendo a HIP frequentemente utilizada para densificar materiais e eliminar a porosidade.

Porque é Que A Densidade Uniforme é Importante Na Prensagem Isostática?

A densidade uniforme é importante porque assegura propriedades materiais consistentes em todo o produto, como a resistência e a durabilidade.Esta uniformidade é crítica para as aplicações que requerem um elevado desempenho e fiabilidade, como é o caso dos dispositivos aeroespaciais ou médicos.
Veja mais perguntas frequentes sobre este produto

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