Produkte Hydraulische Laborpresse Kalt-Isostatische Presse Manuelles Kalt-Isostatisches Pressen CIP-Maschine Pelletpresse
Manuelles Kalt-Isostatisches Pressen CIP-Maschine Pelletpresse

Kalt-Isostatische Presse

Manuelles Kalt-Isostatisches Pressen CIP-Maschine Pelletpresse

Artikelnummer : PCIM

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Druckbereich
0-12T(0-17MPa)~0-60T(0-34MPa)
Isostatischer Druck
0-300MPa
Isostatischer Druck Kammer
Φ22×70mm(M×N)~Φ50×150mm(M×N)
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KINTEK Labor-Handbuch Isostatische Presse: Hervorragende Gleichmäßigkeit und Dichte der Proben

Wir von KINTEK haben uns auf fortschrittliche Laborpressen spezialisiert, darunter automatische Laborpressen, isostatische Laborpressen und beheizte Laborpressen, die für die unterschiedlichsten Laboranforderungen entwickelt wurden. Unsere manuelle isostatische Laborpresse ist auf Präzision und Effizienz bei der Probenvorbereitung ausgelegt und liefert hochwertige, homogene Presslinge.

Sehen Sie unsere Pressen im Detail:

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Produktvisualisierungen & Komponenten

Manuelle isostatische Tablettenpresse 20T
Manuelle isostatische Tablettenpresse 20T
Manuelle isostatische Tablettenpresse 40T
Manuelle isostatische Tablettenpresse 40T
Manuelle isostatische Tablettenpresse 60T
Manuelle isostatische Tablettenpresse 60T
Physikalisches Bild der Kavität und schematische Darstellung der Funktionsweise der Kavität
Schema für Hohlraumdesign und Betrieb

Werkzeug & Betrieb Visuals

Form
Hochwertiges Werkzeug
Betrieb der Form
Form in Betrieb

Sind Sie bereit, Ihre Probenvorbereitung zu verbessern? Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre spezifische Anwendung zu besprechen und ein Angebot zu erhalten!

Warum sollten Sie sich für die isostatische Laborpresse von KINTEK entscheiden?

Isostatisches Pressen ist eine Methode zur Formung und Verdichtung von Pulvern in die gewünschte Form unter Verwendung eines flüssigen Mediums, das gleichmäßigen Druck in alle Richtungen ausübt. Unsere manuellen isostatischen Pressen bieten eine präzise Kontrolle und sind daher ideal für Forscher und Labors mit strengen Qualitätsanforderungen an die Proben. Die resultierenden Produkte sind für ihre hohe Homogenität bekannt, die für fortschrittliche Materialien entscheidend ist.

Hauptmerkmale und Vorteile für Ihr Labor:

  1. Hervorragende Probenqualität: Erzielt eine hohe Dichte und gleichmäßige Presslinge mit minimaler Brennschrumpfung, wodurch sichergestellt wird, dass die Proben nicht leicht verformt werden. Der isostatische Prozess erzeugt einen höheren und gleichmäßigen Druck um die Proben herum, wodurch die Probendichte erheblich erhöht wird.
  2. Kompakt und tragbar: Durch die kleine Stellfläche und das geringe Gewicht ist das Gerät leicht zu transportieren und eignet sich perfekt für den Einsatz in einer Vakuum-Handschuhbox für die Verarbeitung unter Vakuum.
  3. Kosteneffiziente Lösung: Manuelle isostatische Pressen sind in der Regel preiswerter als elektrische Alternativen und stellen eine kostengünstige Option für die Produktion kleinerer Mengen, die Forschung oder die Herstellung von Prototypen dar.
  4. Benutzerfreundlicher Betrieb: Die Bedienung ist einfach und erfordert im Vergleich zu elektrischen Pressen weniger Schulung.
  5. Präzise Steuerung: Die manuelle Druckeinstellung ermöglicht eine bessere Kontrolle über den Pressvorgang und damit die Herstellung von Teilen mit unterschiedlichen Dichten, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Verfügt über ein hochpräzises digitales Druckmessgerät (0,01MPa Genauigkeit) für eine genaue Überwachung.
  6. Vielseitige Verformungsmöglichkeiten: Kann schlanke Stangen oder röhrenförmige Presslinge formen, die mit herkömmlichen Druckmethoden nur schwer herzustellen sind.
  7. Langlebige und zuverlässige Konstruktion:
    • Der verchromte Zylinder gewährleistet eine glatte Oberfläche, Rostbeständigkeit und eine gute Abdichtung ohne Ölaustritt.
    • Die einteilige Hauptplatinenstruktur integriert das Ölbad, die Hauptplatine und den Ölzylinder und macht Dichtungsverbindungen überflüssig, was die Zuverlässigkeit erhöht.
    • Die verlängerte Zugfeder sorgt für einen ausgezeichneten Rückpralleffekt und ist verformungsbeständig (der Zylinder kann ohne Verformung bis zu 30 mm zurückgehen).
    • Das Handrad aus einer Aluminiumlegierung ist schön, praktisch und langlebig.
    • Die aus japanischem Schnellstahl gefertigten Formen bieten hervorragende Materialqualität, hohe Härte, Verformungsbeständigkeit und lange Lebensdauer.
    • Ein spezieller Kolben mit einer maßgeschneiderten Dichtungsstruktur sorgt für eine hervorragende Dichtungswirkung.
    • Die Druckbeaufschlagungsvorrichtung ist strategisch platziert, um eine optimale Hebelwirkung und Stabilität zu gewährleisten.
    • Die Ölwanne befindet sich außerhalb des Gehäuses, um einen einfachen Ölwechsel zu ermöglichen, und umfasst eine Hydrauliköl-Filtervorrichtung.
    • Die obere Platte ist mit galvanisierten Senkkopf-Sechskantschrauben versehen, die für ein sauberes Aussehen und ein platzsparendes Design sorgen.

Anwendungen

Unsere manuelle isostatische Laborpresse ist ein unentbehrliches und hocheffizientes Werkzeug für die Probenvorbereitung und wird häufig eingesetzt in:

  • Materialforschungslaboratorien
  • Pharmazie und pharmazeutische Entwicklung
  • Katalytische Reaktionsstudien
  • Keramische Industrie
  • Elektronik-Industrie
  • Herstellung fortschrittlicher Materialien wie Hartlegierungen und Seltenerd-Permanentmagnete.

Technische Spezifikationen

Modell des Geräts PCIM-12T PCIM-20T PCIM-40T PCIM-60T
Druckbereich 0-12T(0-17MPa) 0-20T(0-21MPa) 0-40T(0-30MPa) 0-60T(0-34MPa)
Durchmesser des Kolbens 95mm (d) in verchromtem Ölzylinder 110mm (d) in verchromtem Ölzylinder 130mm (d) in verchromtem Ölzylinder 150mm (d) in verchromtem Ölzylinder
Druckmessgerät Druck- und Druck-Doppelskala-Anzeige Druck- und Druck-Doppelskala-Anzeige Druck- und Druck-Doppelskala-Anzeige Druck- und Druck-Doppelskala-Anzeige
Maximaler Kolbenhub (T) 40mm 40mm 50mm 50mm
Schutzvorrichtung Organisches Glas Organisches Glas Organisches Glas Organisches Glas
Umgebungstemperatur 10℃-40℃ 10℃-40℃ 10℃-40℃ 10℃-40℃
lsostatischer Druck 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa 0-300MPa
lsostatische Druckkammer Φ22×70mm(M×N) Φ30×120mm(M×N) Φ40×150mm(M×N) Φ50×150mm(M×N)
Äußere Abmessungen 305×195×530mm(L×B×H) 305×195×600mm(L×B×H) 355×215×710mm(L×B×H) 405×240×720mm(L×B×H)
Gewicht der Ausrüstung 90Kg 100Kg 130Kg 180Kg
Schema der Größe der hydraulischen Pulverpresse
Diagramm der Größe der hydraulischen Pulverpresse
Druck-Umrechnung
Aktueller Druck Kammerdruck Systemdruck
1.7 [Tonnen] 1,86 [MPa] 25 [MPa]
3.5 [Tonnen] 3,72 [MPa] 50 [MPa]
5 [Tonnen] 5,57 [MPa] 75 [MPa]
7 [Tonnen] 7,43 [MPa] 100 [MPa]
8.7 [Tonnen] 9.29 [MPa] 125 [MPa]
10.5 [Tonnen] 11.2 [MPa] 150 [MPa]
14 [Tonnen] 14,8 [MPa] 200 [MPa]
17.5 [Tonnen] 18.6 [MPa] 250 [MPa]
21 [Tonnen] 22.3 [MPa] 300 [MPa]
Zur Erinnerung: Im Allgemeinen sollte der Systemdruck 35 MPa nicht überschreiten, da er sonst die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt.

Arbeitsschritte

Die allgemeine Funktionsweise der manuellen isostatischen Laborpresse ist wie folgt:

Schritt 1: Legen Sie die Probe in die Kavität.

Schritt 1: Legen Sie die Probe in den Hohlraum.

Schritt 2: Montieren Sie die Druckstange und installieren Sie die Druckstange.

Schritt 2: Montieren und installieren Sie die Druckstange.

Schritt 3: Setzen Sie die Kavität in die Tablettenpresse und ziehen Sie das Ölablassventil fest.

Schritt 3: Setzen Sie die Kavität in die Tablettenpresse und ziehen Sie das Ölablassventil fest.

Schritt 4: Setzen Sie die Kammer auf den erforderlichen Druck.

Schritt 4: Die Kavität wird auf den erforderlichen Druck gebracht.

Schritt 5: Lösen Sie das Ölablassventil und entfernen Sie die isostatische Kammer.

Schritt 5: Lösen Sie das Ölablassventil und entfernen Sie die isostatische Kammer.

Schritt 6: Lösen Sie die Entlüftungsschraube der Kammer.

Schritt 6: Lösen Sie die Entlüftungsschraube der Kammer.

Schritt 7: Verwenden Sie die obere Schraube, um die isostatische Druckstange herauszudrücken.

Schritt 7: Verwenden Sie die obere Schraube, um die isostatische Druckstange herauszudrücken.

Schritt 8:Entnehmen Sie die gepresste Probe.

Schritt 8:Entnehmen Sie die gepresste Probe.

Partnerschaft mit KINTEK für Ihren Bedarf an Laborpressen

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres Labors mit unserer zuverlässigen und präzisen manuellen isostatischen Laborpresse. Wenn Sie weitere Informationen, detaillierte Spezifikationen oder ein individuelles Angebot wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Expertenteam.

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Umfassende Auswahl an Laborpressformen

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Pressformen, die sich perfekt an Ihren Körper anpassen.

Sollten Sie spezielle Formen benötigen, fertigen wir diese gerne individuell an.

Laborpressform

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Umfassendes Sortiment an Laborpressen

Umfassendes Sortiment an Laborpressen

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Haben Sie Fragen? Unsere Experten haben bereits vielen Laboren bei der Auswahl ihrer Laborpresse geholfen. Kontaktieren Sie uns jetzt!

FAQ

Was Ist Das Prinzip Der Kaltisostatischen Presse (CIP)?

Beim kaltisostatischen Pressen (CIP) wird mit Hilfe von Flüssigkeits- (z. B. Wasser oder Öl) oder Gasdruck (in der Regel Argon) eine gleichmäßige, gleiche Kraft auf das gesamte Produkt ausgeübt.Dies gewährleistet eine maximale Gleichmäßigkeit der Dichte, da die Materialien unabhängig von der Form oder Größe des Produkts in alle Richtungen gleichmäßig verformt werden.Das Verfahren kann sowohl bei hohen Temperaturen als auch bei Raumtemperatur durchgeführt werden, wodurch eine gleichmäßige Dichte erreicht wird und die Beschränkungen einer unidirektionalen Verdichtung in starren Werkzeugen entfallen.

Was Sind Die Wichtigsten Anwendungen Einer Labor-Pelletpresse?

Laborgranulatpressen werden in vielen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Materialwissenschaft (für die Aufbereitung von Metall-, Keramik- und Kunststoffproben), in der Chemie (für Katalysatoren und Elektrodenmaterialien), in der Geologie (für Gesteins- und Erzproben), bei der Materialcharakterisierung (z. B. REM- und XRD-Analysen), im Energiesektor (für Batterieelektroden und Brennstoffzellen), in der Medizin (für die Zubereitung von Arzneimitteln) und in der Lebensmittelindustrie/Landwirtschaft (für Proben von Lebensmittelbestandteilen).Sie sind auch in der pharmazeutischen Analyse, der Umweltanalyse und der materialwissenschaftlichen Forschung unverzichtbar.

Was Ist Eine Isostatische Presse?

Eine isostatische Presse ist ein Gerät, das mit Hilfe eines flüssigen oder gasförmigen Mediums gleichmäßigen Druck aus allen Richtungen auf ein pulverförmiges Material ausübt, das in einer flexiblen Form oder einem Behälter eingeschlossen ist.Dieses Verfahren erhöht die Dichte, Festigkeit und Maßgenauigkeit des Materials.

Was Sind Die Vorteile Der Kaltisostatischen Presse (CIP)?

Das kaltisostatische Pressen bietet mehrere Vorteile, darunter eine hohe Grünfestigkeit (Fähigkeit, vor dem Aushärten einer Manipulation standzuhalten), eine gleichmäßige Dichte und Festigkeit sowie Vielseitigkeit bei der Herstellung schwieriger Formen und großformatiger Materialien.Außerdem verbessert es die Korrosionsbeständigkeit und die mechanischen Eigenschaften wie Duktilität und Festigkeit.Mit dem CIP-Verfahren können Bauteile mit einem größeren Verhältnis von Länge zu Durchmesser und gleichmäßiger Dichte über die gesamte Länge hergestellt werden, die eine höhere Dichte und Grünfestigkeit (bis zu 10-mal höher) aufweisen als ihre Pendants aus der Gesenkverdichtung.Darüber hinaus können mit CIP auch komplexe Hinterschnitt- und Gewindeformen hergestellt werden.

Auf Welche Merkmale Sollte Ich Bei Der Auswahl Einer Labor-Pelletpresse Achten?

Bei der Auswahl einer Laborpresse für Pellets sind Faktoren wie Probenvolumen, Druckanforderungen und Platzbedarf zu berücksichtigen.Zu den wichtigsten Merkmalen gehören Kraftmesser für eine präzise Druckkontrolle, beheizte Platten für Materialien, die Wärme benötigen, und Anpassungsoptionen wie austauschbare Matrizen und Stempel.Achten Sie außerdem auf Langlebigkeit, einfache Bedienung und die Fähigkeit, bestimmte Materialien zu verarbeiten, die für Ihre Forschung oder Branche relevant sind.

Was Sind Die Wichtigsten Arten Von Isostatischen Pressen?

Die wichtigsten Arten von isostatischen Pressen sind das kaltisostatische Pressen (CIP), das warmisostatische Pressen (WIP) und das heißisostatische Pressen (HIP).CIP arbeitet bei Raumtemperatur, WIP bei moderaten Temperaturen (50-100 °C) und HIP bei hohen Temperaturen.

Welche Anwendungen Gibt Es Beim Kaltisostatischen Pressen (CIP)?

CIP wird in der Regel zur Konsolidierung von Keramikpulvern, Graphit, feuerfesten Materialien und elektrischen Isolatoren eingesetzt.Es dehnt sich auf neue Anwendungen wie das Pressen von Sputtertargets und Beschichtungen für Motorventilteile aus.Beispiele sind die Vorformung großer Isolatoren aus Keramikpulver oder die Herstellung von Schmelztiegeln aus Graphitpulver.

Wie Funktioniert Eine Labor-Pelletpresse?

Eine Laborgranulatpresse arbeitet mit einem Hydraulikzylinder, der einen kontrollierten Druck auf die Materialien ausübt und sie zu Granulat presst.Einige Modelle verfügen auch über ein Heizsystem zur Temperaturregelung, was bei der Verarbeitung von Materialien wie Gummi, Polymeren und Verbundwerkstoffen nützlich ist.Die Presse ermöglicht eine präzise Einstellung von Druck und Geschwindigkeit und gewährleistet so reproduzierbare Ergebnisse und eine effiziente Chargenproduktion.

Wie Funktioniert Eine Isostatische Presse?

Bei einer isostatischen Presse wird pulverförmiges Material in einer flexiblen Form eingeschlossen und mit Hilfe eines flüssigen (z. B. Wasser oder Öl) oder gasförmigen (z. B. Argon) Mediums gleichmäßiger Druck aus allen Richtungen ausgeübt.Dadurch werden Hohlräume und Lufteinschlüsse beseitigt, was zu Produkten mit hoher Dichte und gleichmäßiger Festigkeit führt.

Welche Arten Von Kaltisostatischen Pressen (CIP-Maschinen) Gibt Es?

Es gibt verschiedene Arten von CIP-Maschinen, darunter manuelle CIP-Maschinen für kaltisostatisches Pressen, elektrische CIP-Maschinen für kaltisostatisches Pressen im Labor, elektrische CIP-Maschinen für geteiltes kaltisostatisches Pressen im Labor und automatische CIP-Maschinen für kaltisostatisches Pressen im Labor.Diese Maschinen unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise (manuell, elektrisch, automatisch) und Bauweise (geteilt oder Standard) und erfüllen die unterschiedlichen Anforderungen des Labors an Präzision, Effizienz und Probenqualität.

Welche Vorteile Bietet Der Einsatz Einer Labor-Pelletpresse?

Zu den Vorteilen einer Labor-Pelletpresse gehören die präzise Steuerung von Druck und Temperatur, die hohe Einstellbarkeit von Druck und Geschwindigkeit, die Möglichkeit der Chargenproduktion und die Fähigkeit, reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.Diese Pressen sind vielseitig einsetzbar, können sowohl Pellets als auch Pulver effizient verarbeiten und sind auf Zeit- und Kosteneffizienz ausgelegt.Sie sind außerdem einfach zu bedienen und bestehen aus langlebigen Materialien, die eine langfristige Zuverlässigkeit im Laborbetrieb gewährleisten.

Welche Vorteile Hat Die Verwendung Einer Isostatischen Presse?

Das isostatische Pressen bietet Vorteile wie die Möglichkeit, Teile mit hoher Dichte, komplexen Formen und gleichmäßiger Dichte herzustellen.Es bietet eine hohe Grünfestigkeit, verbesserte Korrosionsbeständigkeit und verbesserte mechanische Eigenschaften wie Duktilität und Festigkeit.Sie ist besonders nützlich für spröde oder feine Pulver.

Wie Ist Die Kaltisostatische Presse (CIP) Im Vergleich Zur Uniaxialen Gesenkverdichtung?

Mit dem CIP-Verfahren können Bauteile und Vorformlinge von wesentlich größerer Größe und Komplexität hergestellt werden als mit der einachsigen Gesenkverdichtung.Es ermöglicht Bauteile mit einem größeren Verhältnis von Länge zu Durchmesser und gleichmäßiger Dichte über die gesamte Länge.CIP-Presslinge haben eine höhere Dichte und Grünfestigkeit (bis zu 10-mal höher) im Vergleich zu gesenkgepressten Gegenstücken.Darüber hinaus können mit CIP komplexe hinterschnittene und gewundene Formen hergestellt werden, die mit der einachsigen Gesenkverdichtung nur schwer oder gar nicht zu erreichen sind.

Welche Arten Von Labor-Pelletpressen Gibt Es?

Es gibt verschiedene Arten von Laborpressen für Pellets, darunter manuelle hydraulische Pressen, automatische hydraulische Pressen und elektrische Pressen.Manuelle Pressen sind ideal für einfache Anwendungen, während automatische Pressen eine höhere Präzision und Effizienz für anspruchsvollere Aufgaben bieten.Split-Elektropressen bieten eine fortschrittliche Druckregelung und sind kompakt, so dass sie sich für vielseitige Anwendungen eignen.Darüber hinaus gibt es spezielle Pressen wie isostatische Pressen und solche, die für den Einsatz in Handschuhkästen oder für bestimmte Analyseverfahren wie XRF und FTIR konzipiert sind.

In Welchen Branchen Werden Isostatische Pressen Eingesetzt?

Isostatische Pressen werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, z. B. in der pharmazeutischen Industrie, der Sprengstoffherstellung, der chemischen Industrie, der Lebensmittelproduktion, der Herstellung von Kernbrennstoffen und Ferriten.Sie werden auch zur Verfestigung von Keramikpulvern, Graphit, feuerfesten Materialien und elektrischen Isolatoren eingesetzt.

Was Sind Die Anwendungen Des Kaltisostatischen Pressens (CIP)?

Das kaltisostatische Pressen (CIP) wird üblicherweise zur Verfestigung von Keramikpulvern, Graphit, feuerfesten Materialien und elektrischen Isolatoren eingesetzt.Das Verfahren wird auch für neue Anwendungen wie das Pressen von Sputtertargets und Beschichtungen für Motorventilteile eingesetzt.

Was Ist Der Unterschied Zwischen CIP, WIP Und HIP?

CIP (Cold Isostatic Pressing) arbeitet bei Raumtemperatur, WIP (Warm Isostatic Pressing) bei mittleren Temperaturen (50-100°C) und HIP (Hot Isostatic Pressing) bei hohen Temperaturen.Jedes Verfahren ist für unterschiedliche Materialien und Anwendungen geeignet, wobei HIP häufig zur Verdichtung von Materialien und zur Beseitigung von Porosität eingesetzt wird.

Warum Ist Eine Gleichmäßige Dichte Beim Isostatischen Pressen Wichtig?

Eine einheitliche Dichte ist wichtig, weil sie für gleichbleibende Materialeigenschaften im gesamten Produkt sorgt, z. B. für Festigkeit und Haltbarkeit.Diese Einheitlichkeit ist entscheidend für Anwendungen, die eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit erfordern, wie z. B. in der Luft- und Raumfahrt oder bei medizinischen Geräten.
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