실험실용 초음파 체 쉐이커
Hielscher의 실험실 체 용 초음파 체 쉐이커는 분말을 빠르고 안정적으로 분획, 분류, 분류 또는 분리합니다. 초음파 링은 표준 실험실 체 또는 테스트 체 사이에 간단히 고정됩니다. 초음파 진동은 체 스택의 모든 분체로 전달됩니다.
효율적인 분말 스크리닝을 위한 초음파 체 셰이커
미네랄 또는 금속 분말, 안료 또는 분말 코팅, 결정질 재료, 향신료, 토양 샘플, 시멘트 분말 또는 세라믹 혼합물… – Hielscher 초음파 체질 시스템은 거의 모든 재료에 적합합니다. 사실, 많은 습식 분말과 슬러리도 초음파로 스크리닝할 수 있습니다.
초음파 체 쉐이커를 사용하는 것은 매우 쉽습니다. 테스트 체를 쌓을 때 초음파 링은 두 개의 체 사이에 위치하며 평소와 같이 조입니다. 초음파 체 쉐이커를 기존 체 쉐이커와 함께 사용할 수도 있습니다.
초음파 체 진동기를 활용해 체질 작업 흐름을 한 단계 업그레이드하세요!
사용하시는 체재질, 체 눈금 크기 및 목표하는 결과에 대해 알려주세요. 당사의 전문가 팀이 체질 결과를 개선할 수 있는 최적의 구성을 제안해 드리겠습니다.
초음파 체 진동기 UP200TS 분말 선별용 적층 체가 장착된.
초음파 체 진동기를 활용하여 입자 크기 분석, 분획 분리 및 품질 관리를 개선하십시오
초음파 체질은 전통적인 체 쉐이커에 비해 상당한 장점이 있습니다. 체 메쉬를 교반하는 고주파 진동은 메쉬의 과도한 스트레칭을 일으키지 않습니다. 결과적으로 메쉬는 조기에 장력을 잃지 않습니다. 초음파 체를 사용하면 더 많은 분말을 한 번에 쉽게 체질 할 수 있습니다.
또한, 초음파 진동을 사용하면 스크리닝 할 재료가 스크린 메쉬 위로 수평으로 이동하는 것을 방지 할 수 있습니다. 이렇게 하면 재료가 마모되는 것을 방지할 수 있습니다. 특히 연마 분말의 경우 기존 체 셰이커는 체 메쉬 자체의 강한 연마 마모를 유발합니다. Hielscher 초음파 체 쉐이커를 사용하면 체를 훨씬 더 오래 사용할 수 있습니다!
초음파 진동은 전체 체 표면을 활성화합니다 – 가장자리까지 오른쪽으로. 이를 통해 보다 정확한 체질 결과를 얻을 수 있습니다.
Hielscher 초음파 체 셰이커 – 쉽고 유연한 사용
Hielscher 초음파 체 셰이커는 200mm 또는 8 인치 직경의 모든 표준 실험실 체 및 테스트 체에 사용할 수 있습니다. 또한 Hielscher는 다른 직경 및 고객 특정 요구 사항에 대한 체 셰이커도 제조합니다.
물론, Hielscher 초음파 체 쉐이커는 예를 들어 분말 코팅, 금속 분말 또는 기타 재료를 생산에서 지속적으로 체질하거나 분말에서 덩어리 및 응집체를 분리하기 위해 지속적으로 작동 할 수 있습니다.
Hielscher 초음파 장치는 독일에서 독점적으로 제조됩니다. Hielscher 초음파는 초음파 분야에서 30 년의 경험을 가진 소유자 관리, ISO 인증 회사입니다.
귀하의 체질 응용 분야에 대해 논의하게 되어 기쁩니다. 저희 실험실에서 샘플에 대한 테스트 선별을 수행할 수 있습니다. 아래 양식을 사용하거나 전화하십시오! 여러분의 의견을 기다리고 있습니다!
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실험실용 초음파 체 진동기에 관한 자주 묻는 질문
초음파 체 진동기는 무엇입니까?
초음파 체 진동기는 고주파 초음파 진동을 이용하여 체 망을 진동시켜 분말을 효율적으로 체질하고 분류하는 실험실용 장비입니다. 초음파 링은 표준 실험실용 체 사이에 고정되어 체 더미 전체에 초음파 진동을 전달함으로써 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
초음파 체 진동기는 어떻게 작동하나요?
시험용 체를 쌓을 때 초음파 링을 두 개의 체 사이에 배치한 뒤 평소와 같이 조여줍니다. 그러면 초음파 진동이 쌓인 체 전체로 전달되어 체망을 고주파로 진동시켜 막힘을 방지하고 분말의 정확한 분획을 보장합니다.
초음파 체질 방식이 기존의 체 진동기에 비해 어떤 장점이 있나요?
초음파 체질 방식은 다음과 같은 몇 가지 주요 장점을 제공합니다:
- 체 수명 연장: 고주파 진동은 메쉬가 과도하게 늘어나는 것을 방지하여, 장력이 조기에 약해지는 것을 막아줍니다.
- 마모 감소: 초음파 진동은 재료가 체망 위에서 수평으로 이동하는 것을 방지하여 마모를 줄여줍니다. – 특히 연마용 분말의 경우 더욱 중요합니다.
- 더 큰 배치 용량: 대량의 분말도 한 번에 쉽게 체질할 수 있습니다.
- 더 정확한 결과: 초음파 진동은 체의 가장자리까지 전체 표면을 활성화시켜 더욱 정밀한 체질 결과를 이끌어 냅니다.
초음파 체 진동기로 어떤 종류의 재료를 체질할 수 있나요?
초음파 체 진동기는 다음을 포함하여 거의 모든 재료에 적합합니다:
- 광물 및 금속 분말
- 안료 및 분체 도료
- 결정질 물질
- 향신료, 밀가루, 식용 분말
- 토양 샘플
- 시멘트 분말 및 세라믹 혼합물
- 습식 분말 및 슬러리
- 귀중하고 첨단 소재
어떤 실험실용 체가 초음파 체 진동기와 호환되나요?
Hielscher 초음파 체 진동기는 직경 200mm(8인치)의 모든 표준 실험실용 체 및 시험용 체에 사용할 수 있습니다. 맞춤형 직경 및 고객별 요구 사항도 수용 가능합니다.
초음파 체 진동기는 기존의 체 진동기와 함께 사용할 수 있습니까?
네. 초음파 체 진동기는 기존의 체 진동기와 함께 사용할 수 있어, 다양한 실험실 작업 흐름에 유연하게 대응할 수 있습니다.
이 장치를 계속 작동시킬 수 있나요?
네. 초음파 체 진동기는 연속 운전이 가능하기 때문에, 생산 환경에서 분말 코팅재, 금속 분말 또는 기타 재료를 선별하거나, 분말에서 덩어리나 응집체를 분리하는 등의 용도에 이상적입니다.
초음파 진동의 강도는 어떻게 조절되나요?
발진기에서 초음파 진동의 강도를 쉽게 조절할 수 있어, 사용자가 체질 강도를 제어할 수 있습니다. 타이머와 자유롭게 조절 가능한 간격 모드는 기본 기능으로 제공됩니다.
Hielscher 초음파 장치는 어디에서 제조되나요?
Hielscher Ultrasonics의 장비는 전적으로 독일에서 제조됩니다. 이 회사는 소유주가 직접 경영하는 ISO 인증 기업으로, 초음파 분야에서 30년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 신뢰성 높고 견고하며 고품질의 초음파 처리기로 잘 알려져 있습니다.
Hielscher에서 제 시료에 대한 시험 체질 작업을 수행해 줄 수 있나요?
네. Hielscher는 고객사의 시료에 대해 시험 체분류를 수행해 드리는 실험실 서비스를 제공하고 있습니다. 관심 있는 사용자는 문의 양식이나 전화를 통해 추가 정보를 요청하거나 체분류 적용 사례에 대해 상담하실 수 있습니다.
문헌 / 참고문헌
- FactSheet Ultrasonic Sieve Shaker UP200TS – Hielscher Ultrasonics
- FactSheet Ultraschall-Siebsystem UP200TS – Hielscher Ultrasonics – deutsch
- Brnčić, Mladen; Ines, Bradač; Tripalo, Branko; Ježek, Damir; Obradović, Valentina; Sven, Karlović; Bosiljkov, Tomislav (2009): Ultrasonically Improved Sieving of Food Materials for Manufacturing of Direct Expanded Extrudates. Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 74, 2009.
- Xu R., Hong J., Morse C.L., Pike V.W. (2010): Synthesis, structure-affinity relationships, and radiolabeling of selective high-affinity 5-HT4 receptor ligands as prospective imaging probes for positron emission tomography. Journal of Medicinal Chemistry Oct 14;53(19), 2010. 7035-7047.
- An, Y., Kim, K., Lee, YJ. et al. (2026): Binding properties of sulfur to enable solvent-free fabrication of high-performance polymer-free sulfur-carbon positive electrodes. Nature Communications 17, 2360 (2026).

