تعرف على كيفية تأثير حجم الجسيمات على دقة XRF. اكتشف لماذا يعد الطحن إلى أقل من 50 ميكرومتر أمرًا بالغ الأهمية للتحليل الموثوق للعناصر الخفيفة والتركيب الكلي.
تعرف على كيف تدفع أوعية وكرات الطحن المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى تقليص حجم الجسيمات، والتشوه، والتكامل في مواد الأنود المصنوعة من السيليكون والكربون.
اكتشف الأنواع الثلاثة الرئيسية لمصانع الدرفلة: درفيل السحب العلوي ذو المستويين (Two-High Pull-Over)، ودرفيل الانعكاس ذو المستويين (Two-High Reversing)، ودرفيل الثلاثة مستويات (Three-High). تعرف على مزاياها وعيوبها وأفضل تطبيقاتها.
تعرف على سبب صعوبة تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ بسبب تصلده العالي أثناء التشغيل، وموصليته الحرارية المنخفضة، وطبقة الأكسيد الصلبة، وكيفية التغلب على هذه المشكلات.
تعرف على كيف تستخدم مطحنة الدرفلة ذات البكرتين قوة القص لخلط المطاط والمواد المضافة لأغراض البحث والتطوير ومراقبة الجودة. إنها ضرورية للمركبات على نطاق المختبر.
تعرف على كيفية استخدام الطحن بالتبريد للنيتروجين السائل لجعل المواد هشة لتقليل حجمها بكفاءة، مع الحفاظ على الجودة في التوابل والبلاستيك والمستحضرات الصيدلانية.
اكتشف كيف تقوم مطحنة الأسطوانتين بخلط البوليمرات والمطاط والبلاستيك لأغراض البحث والتطوير ومراقبة الجودة والإنتاج على نطاق صغير مع تحكم دقيق في القص ودرجة الحرارة.
تعرف على كيف تعمل طحن الأقراص بوسط زركونيا على تنقية مساحيق Li2.2C0.8B0.2O3 إلى 1 ميكرومتر، مما يعزز مساحة السطح للتلبيد عالي الكثافة للإلكتروليت الصلب.
استكشف السلبيات الرئيسية للمطاحن ذات الأسطوانتين، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالسلامة، والاعتماد على المشغل، ومخاطر التلوث، والقيود المفروضة على الإنتاج بكميات كبيرة.
تعرف على كيفية قيام المطاحن الصناعية بتحسين عملية الانحلال الحراري للبلاستيك PP عن طريق تقليل المواد الخام إلى 2-3 مم لتسريع عملية التسييل ونقل الحرارة الموحد.
تعرف على كيف توفر وسائط كربيد التنجستن عالية الصلابة طاقة حركية لتكرير الحبيبات مع منع التلوث في تحضير السبائك المركبة من كربيد التنجستن وكربيد التيتانيوم.
تعرف على كيف يحقق التكسير متعدد المراحل حجم جسيم أقل من 0.12 مم لزيادة مساحة السطح والكفاءة إلى أقصى حد في المعالجة المسبقة المائية الحيوية للكتلة الحيوية.
تعرف على كيفية قيام الطحن الكروي منخفض الطاقة بتغطية فولاذ 316L بأكسيد الإيتريوم (Y2O3) للحفاظ على قابلية التدفق والشكل الكروي للتصنيع الإضافي المتفوق.