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[實用新型]一種超聲波漩渦式磨機及具有該磨機的納米粘土制備系統有效

專利信息
申請號: 201821428596.5 申請日: 2018-08-31
公開(公告)號: CN209034524U 公開(公告)日: 2019-06-28
發明(設計)人: 林煥 申請(專利權)人: 茂名市興煌化工有限公司
主分類號: B02C19/16 分類號: B02C19/16;B02C19/00;B02C21/00
代理公司: 東莞市華南專利商標事務所有限公司 44215 代理人: 劉克寬
地址: 525400 廣東省*** 國省代碼: 廣東;44
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 研磨 磨機 納米粘土 超聲波震動器 旋轉機構 制備系統 超聲波 出漿口 進漿口 漩渦式 磨盤 漩渦 磨頭 超聲波振動器 制備技術領域 本實用新型 工作效率 粒子粉碎 連通設置 研磨效率 一次粒子 一端設置 輸出軸 研磨件 質量差 固接 加長 疊加 震動 凝聚 申請
【說明書】:

實用新型涉及納米粘土制備技術領域,具體涉及一種超聲波漩渦式磨機,包括旋轉機構、磨頭和圓形磨盤,圓形磨盤設置有進漿口、出漿口以及分別與進漿口和出漿口連通設置的研磨通道,研磨通道呈漩渦設置,磨頭的一端固接旋轉機構的輸出軸,另一端設置有多個研磨件并插入研磨通道中,磨機還設置有超聲波震動器,超聲波震動器安裝于研磨通道內,與現有技術相比,通過設置超聲波振動器,進而使產生的撞擊與震動疊加,顯著提高了研磨效率,并且可以將凝聚的粒子粉碎或分散至一次粒子的程度,而且,研磨通道呈漩渦設置,加長了漿液研磨的路徑,使研磨更為均勻,提高了工作效率,解決了研磨質量差的問題,本申請還提供一種納米粘土制備系統。

技術領域

本實用新型涉及納米粘土制備技術領域,具體涉及一種超聲波漩渦式磨機及具有該磨機的納米粘土制備系統。

背景技術

橡膠工業是石油化工的重要組成部分,在國民經濟中占有舉足輕重的地位,粘土以儲量豐富、價格低廉以及良好的補強效果成為最具應用前景的橡膠納米補強劑。低填充量的粘土能夠顯著提高復合材料的力學性能,并賦予復合材料良好的耐磨耗、耐撕裂、耐熱、耐寒、耐油等多種性能,可延長制品的使用壽命。

納米粘土作為主要的填料,其分散對橡膠復合材料的性能影響很大,為了使粘土以納米片層的形式均勻分散在橡膠基體中,增強粘土/橡膠復合材料性能,很多方法己經被開發:原位聚合法、溶液共混法、熔體插層法、乳液共沉法等。原位聚合法是將粘土在液體單體中溶脹,然后單體在粘土層間引發聚合,這種方法反應體系較復雜、不易控制、反應時間長,粘土的質量份數很低;溶液共混法是將粘土分散在有機溶劑中,加入橡膠溶液混和,然后除去有機溶劑,粘土的質量份數越大,分散性要求越高,則所需的溶劑越多,所以脫除和回收溶劑成為很大的難題,而且使用有機溶劑對人或者環境危害較大;熔體插層法是將粘土進行有機改性,改性后的粘土與橡膠進行共混,由于這種方法使用的是有機粘土,有機改性過程會大大提升成本;乳液共沉法是將粘土水懸浮液和膠乳混合,然后加入電解質共絮凝,整個過程用水量大,造成水資源的浪費,另外后期的電解質溶液處理也是問題。

以上幾種制備納米粘土的方法都十分復雜,而且,其生產所需的設備組裝和施工也十分困難。

另外,現有技術中制備納米粘土,第一步都需要對礦漿進行研磨,現有的磨機是靠研磨筒內的粉碎介質或研磨盤對礦漿進行研磨,由傳動裝置帶動轉軸上的研磨盤轉動,或者帶動轉軸上設有的攪拌棒攪動研磨筒體內的研磨介質,需要磨碎的礦漿在研磨筒體內被研磨盤或者運動的研磨介質磨碎。為了達到所需要的粒度和分散度,料漿需要在研磨筒內進行長時間的研磨,這種研磨方式不僅需要進行長時間研磨,研磨后料漿內的固體微粒粒度分布不均勻,因此現有的磨機往往難以達到要求。

實用新型內容

本實用新型的目的在于針對現有技術中的不足,而提供一種工作效率高的超聲波漩渦式磨機,還提供一種具有該磨機的納米粘土制備系統,采用該納米粘土制備系統能夠解決納米粘土制備系統結構復雜、工作效果差的問題。

本實用新型的目的通過以下技術方案實現:提供一種超聲波漩渦式磨機,包括旋轉機構、磨頭和圓形磨盤,圓形磨盤設置有進漿口、出漿口以及分別與進漿口和出漿口連通設置的研磨通道,研磨通道呈漩渦設置,磨頭的一端固接旋轉機構的輸出軸,另一端設置有多個研磨件并插入研磨通道中,磨機還設置有超聲波震動器,超聲波震動器安裝于研磨通道內。

其中,研磨通道的側壁設置有多個連續排布或間隔排布的靶齒。

其中,圓形磨盤沿其逕向由內至外間隔設置有至少兩個環形靶襯,相鄰的兩個環形靶襯連通設置并形成研磨通道,最內的環形靶襯與進漿口連通,最外的環形靶襯與圓形磨盤的出漿口連通。

其中,環形靶襯的一個或兩個側面設置有靶齒。

其中,各個環形靶襯均開設有至少一個缺口。

其中,圓形磨盤由內至外,各個環形靶襯的缺口與圓形磨盤逕向軸線之間的最小夾角依次減少。

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