纳米级研磨机制造技术

技术编号:16536390 阅读:134 留言:0更新日期:2017-11-10 17:10
本实用新型专利技术公开了一种纳米级研磨机,包括:主机、音叉开关、电磁控制阀、A物料桶、B物料桶及研磨装置,A物料桶及B物料桶内均装有物料,且A物料桶与研磨装置连通,研磨装置对物料进行研磨,A物料桶的出料口处设置有音叉开关,B物料桶水平位置高于A物料桶,且B物料桶与A物料桶之间设有电磁控制阀,音叉开关及电磁控制阀均与主机电性连接,待A物料桶内的物料进入研磨装置研磨完毕后,音叉开关反馈无料信号到主机,主机控制电磁控制阀打开气动阀开关,B物料桶的物料将补充到A物料桶形成待进入研磨装置的物料。本实用新型专利技术是一种研磨均匀、占用空间小、效率高的纳米级研磨机。

Nanometer grinding machine

The utility model discloses a nanometer grinding machine, which comprises a host, a tuning fork switch, the electromagnetic valve control, A, B material material barrel barrel and grinding device, A material and B material barrel barrel are provided with material and A material bucket and grinding device connected, grinding device for grinding material, A the material bucket at the discharging port is provided with a tuning fork switch, B material barrel level position is higher than that of A material barrel, solenoid control valve is arranged between the B and A material and material bucket bucket, fork switch and solenoid valve are electrically connected with the host, to be introduced into the grinding device for grinding after the A material in the barrel material. Tuning fork switch feedback without signal to the host, the host control solenoid valve open pneumatic valve switch, B material barrel material will be added to the A material barrel to form the material into grinding device. The utility model is a nanometer grinding machine which has the advantages of uniform grinding, small occupation space and high efficiency.

【技术实现步骤摘要】
纳米级研磨机
本技术涉及化工、新材料的湿法研磨分散试验及生产设备
,尤其涉及一种研磨均匀、占用空间小、效率高的纳米级研磨机。
技术介绍
实验室纳米砂磨机为湿法研磨分散超细物料质(粉体、化工产品等)的试验及小批生产设备。特别在新材料方面物料对温度要求比较高,直接会影响物料属性及生产效率,研磨时物料与磨介之间产生的热量给研磨工艺造成较大的不便。温度过高会使物料变质,固化,结皮或发生反应,这样会因为温度过高使研磨试验失败。在一定条件下比如:设备转速1600转,物料温度可以控制在25度,细度可以达到3微米,但要是想得到500纳米的物料,必须把转速提到2800转以上,转速加快研磨效率也会加大,温度也会随之升高,作业时间缩短,物料温度就难控制在25度以下了,就得降低转速,所以温度过高会直接影响到生产效率。现有实验室砂磨机在研磨过程中只要靠冰水机的冷却水通过进水口经过研磨腔外夹层从出水口循环运动带走物料研磨时产生的热量,但冰水机是款单独的冷却设备,安装分散,占用空间多,对于实验室的空间利用造成很大的浪费。在新材料行业的多数物料的研磨分散时温度要控制在8摄氏度左右,温度升高对物料的反应造成损坏,但物料在做纳米超细研磨时与分散器高速摩擦,剪切时必然生产热量,物料在一个循环动作内没能及时散热,一般会在25度左右,直接影响物料属性及研磨效率。目前实验室砂磨机的储料桶为单桶,物料作业时只能在一只物料桶里循环,当料桶的物料容积达到50%以上的时候,研磨好的物料就会越多地跟未磨物料混合,这样造成研磨效率低,有死角,分散不均匀。因此,亟需一种研磨均匀、占用空间小、效率高的纳米级研磨机。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种研磨均匀、占用空间小、效率高的纳米级研磨机。为了实现上述目的,本技术提供的技术方案为:提供一种纳米级研磨机,包括:主机、音叉开关、电磁控制阀、A物料桶、B物料桶及研磨装置,所述A物料桶及B物料桶内均装有物料,且所述A物料桶与所述研磨装置连通,所述研磨装置对物料进行研磨,所述A物料桶的出料口处设置有所述音叉开关,所述B物料桶水平位置高于所述A物料桶,且所述B物料桶与所述A物料桶之间设有所述电磁控制阀,所述音叉开关及电磁控制阀均与所述主机电性连接,待所述A物料桶内的物料进入所述研磨装置研磨完毕后,所述音叉开关反馈无料信号到所述主机,所述主机控制所述电磁控制阀打开气动阀开关,所述B物料桶的物料将补充到所述A物料桶形成待进入所述研磨装置的物料。还包括物料冷凝管,所述物料冷凝管包括外管及设于所述外管内部的多条内管,所述外管连接有冷却冰水,多条所述内管均与所述研磨装置的出料口连接。所述物料冷凝管包括上段物料冷凝管及下段物料冷凝管,且所述上段物料冷凝管及下段物料冷凝管通过快卡接头连接,且所述上段物料冷凝管及下段物料冷凝管均设有冷却冰水入口和冷却冰水出口。所述上段物料冷凝管及下段物料冷凝管之间还设有三通阀,所述下段物料冷凝管内的所述内管一方面可通过所述三通阀连接至所述上段物料冷凝管内的所述内管,另一方面可通过所述三通阀连通至所述A物料桶,且所述上段物料冷凝管内的所述内管连通至所述B物料桶。所述物料冷凝管的直径为26毫米,而所述内管的直径为8毫米。所述上段物料冷凝管顶端连接有温度变送器。所述上段物料冷凝管内的所述内管还连接有一段软管,并通过所述软管将物料连通至所述B物料桶。还包括冷却系统及机架,所述A物料桶、B物料桶、物料冷凝管、研磨装置设于所述机架上方,所述冷却系统设于所述机架内部,且所述冷却系统包括:压缩机、水箱、冷却风扇、电源。还包括用于固定所述A物料桶的固定支架,所述A物料桶固定在所述固定支架上,且所述A物料桶的水平高度可通过所述支架调节。所述A物料桶内还设有搅拌装置,所述搅拌装置包括搅拌电机及搅拌叶,所述搅拌电机设于所述A物料桶上方处,而所述搅拌叶设于所述A物料桶内。与现有技术相比,在目前的循环研磨工艺中是单只料桶储存物料,这样研磨好的物料会与未研磨物料混合,造成研磨不均匀,由于在本技术纳米级研磨机中,采用两只物料桶进行转换,研磨好的物料从出料口先进入所述B物料桶等待,让所述A物料桶内的物料研磨完毕后,通过所述音叉开关反馈无料信号到所述主机,所述主机控制所述电磁控制阀,所述电磁控制阀接到信号自动打开气动阀开关,所述B物料桶的物料就会全部放入A物料桶,从而得到一次均匀的研磨过程。通过以下的描述并结合附图,本技术将变得更加清晰,这些附图用于解释本技术的实施例。附图说明图1所示为本技术纳米级研磨机的一个实施例的示意图。具体实施方式现在参考附图描述本技术的实施例,附图中类似的元件标号代表类似的元件。如上所述,如图1所示,本技术实施例提供的纳米级研磨机100,包括:主机(图上未示)、音叉开关1、电磁控制阀2、A物料桶3、B物料桶4及研磨装置5,所述A物料桶3及B物料桶4内均装有物料,且所述A物料桶3与所述研磨装置5连通,所述研磨装置5对物料进行研磨,所述A物料桶3的出料口处设置有所述音叉开关1,所述B物料桶4水平位置高于所述A物料桶3,且所述B物料桶4与所述A物料桶3之间设有所述电磁控制阀2,所述音叉开关1及电磁控制阀2均与所述主机电性连接,待所述A物料桶3内的物料进入所述研磨装置5研磨完毕后,所述音叉开关1反馈无料信号到所述主机,所述主机控制所述电磁控制阀2打开气动阀开关,所述B物料桶4的物料将补充到所述A物料桶3形成待进入所述研磨装置5的物料。一个实施例中,如图1所示,还包括物料冷凝管6,所述物料冷凝管6包括外管及设于所述外管内部的多条内管(图上未示),所述外管连接有冷却冰水,多条所述内管均与所述研磨装置5的出料口连接。如上述实施例中,所述物料冷凝管6包括上段物料冷凝管61及下段物料冷凝管62,且所述上段物料冷凝管61及下段物料冷凝管62通过快卡接头63连接,且所述上段物料冷凝管61及下段物料冷凝管62均设有冷却冰水入口和冷却冰水出口。如上述实施例中,所述上段物料冷凝管61及下段物料冷凝管62之间还设有三通阀64,所述下段物料冷凝管62内的所述内管一方面可通过所述三通阀64连接至所述上段物料冷凝管61内的所述内管,另一方面可通过所述三通阀64连通至所述A物料桶3,且所述上段物料冷凝管61内的所述内管连通至所述B物料桶4。一个实施例中,如图1所示,所述物料冷凝管6的直径为26毫米,而所述内管的直径为8毫米。一个实施例中,如图1所示,所述上段物料冷凝管61顶端连接有温度变送器7。一个实施例中,如图1所示,所述上段物料冷凝管61内的所述内管还连接有一段软管8,并通过所述软管8将物料连通至所述B物料桶4。一个实施例中,如图1所示,还包括冷却系统(图上未示)及机架9,所述A物料桶3、B物料桶4、物料冷凝管6、研磨装置5设于所述机架9上方,所述冷却系统设于所述机架9内部,且所述冷却系统包括:压缩机、水箱、冷却风扇、电源。一个实施例中,如图1所示,还包括用于固定所述A物料桶3的固定支架10,所述A物料桶3固定在所述固定支架10上,且所述A物料桶3的水平高度可通过所述支架10调节。一个实施例中,如图1所示,所述A物料桶3内还设有搅拌装置,所述搅拌装置包括搅拌电机11及搅拌叶12,所述搅拌本文档来自技高网
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纳米级研磨机

【技术保护点】
一种纳米级研磨机,其特征在于,包括:主机、音叉开关、电磁控制阀、A物料桶、B物料桶及研磨装置,所述A物料桶及B物料桶内均装有物料,且所述A物料桶与所述研磨装置连通,所述研磨装置对物料进行研磨,所述A物料桶的出料口处设置有所述音叉开关,所述B物料桶水平位置高于所述A物料桶,且所述B物料桶与所述A物料桶之间设有所述电磁控制阀,所述音叉开关及电磁控制阀均与所述主机电性连接,待所述A物料桶内的物料进入所述研磨装置研磨完毕后,所述音叉开关反馈无料信号到所述主机,所述主机控制所述电磁控制阀打开气动阀开关,所述B物料桶的物料将补充到所述A物料桶形成待进入所述研磨装置的物料。

【技术特征摘要】
1.一种纳米级研磨机,其特征在于,包括:主机、音叉开关、电磁控制阀、A物料桶、B物料桶及研磨装置,所述A物料桶及B物料桶内均装有物料,且所述A物料桶与所述研磨装置连通,所述研磨装置对物料进行研磨,所述A物料桶的出料口处设置有所述音叉开关,所述B物料桶水平位置高于所述A物料桶,且所述B物料桶与所述A物料桶之间设有所述电磁控制阀,所述音叉开关及电磁控制阀均与所述主机电性连接,待所述A物料桶内的物料进入所述研磨装置研磨完毕后,所述音叉开关反馈无料信号到所述主机,所述主机控制所述电磁控制阀打开气动阀开关,所述B物料桶的物料将补充到所述A物料桶形成待进入所述研磨装置的物料。2.如权利要求1所述的纳米级研磨机,其特征在于,还包括物料冷凝管,所述物料冷凝管包括外管及设于所述外管内部的多条内管,所述外管连接有冷却冰水,多条所述内管均与所述研磨装置的出料口连接。3.如权利要求2所述的纳米级研磨机,其特征在于,所述物料冷凝管包括上段物料冷凝管及下段物料冷凝管,且所述上段物料冷凝管及下段物料冷凝管通过快卡接头连接,且所述上段物料冷凝管及下段物料冷凝管均设有冷却冰水入口和冷却冰水出口。4.如权利要求3所述的纳米级研磨机,其特征在于,所述上段物料冷凝管及下段物料冷凝管之间还设有三通阀,所述下...

【专利技术属性】
技术研发人员:牙韩华杨鸿杨阳
申请(专利权)人:东莞市品诺机械设备有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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