




公司介绍

长沙米淇仪器设备有限公司成立于2007年,总部设在美丽的星城湖南长沙,2018年正式受政府邀请落厂在长沙市湘江新区,本公司是集研发,设计、生产、销售为一体的实验室科研用设备为主的厂家,研发源自中南大学粉末冶金研究院(国家重点实验室),并与湖南大学,清华大学,上海交大,西安交大等知名学府保持长期密切的产品开发及项目成果转化. 公司总裁兼总经理彭伟才博士毕业于国家重点实验室中南大学粉末冶金研究院,带领高科技人才有博士、硕士、高级工程师7人,高级技师、工程师6人,技师4名致力于科研设备的开发.目前员工100人左右,保持着强大的研究开发生产技术阵容,主营业务为实验到生产用的超细粉体研磨技术之高能研磨
主推产品

YXQM行星式球磨机-米淇
9500元
电动压片机MD-20
17290元
实验室高通量球磨机
1-5万元组合推荐产品
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在实验室材料研磨与制备领域,行星式球磨机以其高效、精细的研磨性能,成为众多科研人员的得力助手。作为专业的实验室行星式球磨机厂家,长沙米淇仪器设备有限公司深耕行业多年,始终致力于为客户提供高品质、高性能的设备,客服热线:189-7497-9799。米淇实验室行星式球磨机,凝聚多项核心技术,性能表现出色。设备采用独特的行星运动轨迹设计,让研磨介质在高速运转中产生多维复合力场,能够对各类材料进行高效研磨
在实验室日常科研工作中,球磨机作为样品处理的关键设备,其性能优劣直接影响实验进度与结果准确性。长沙米淇仪器设备有限公司深耕球磨机领域多年,致力于为各类实验室打造适配的球磨机设备,客服热线:189-7497-9799,助力科研工作高效开展。米淇实验室用的球磨机,凭借先进技术与创新设计脱颖而出。设备搭载智能变频驱动系统,转速调节范围广且精准,无论是对硬度较高的矿石样本进行破碎,还是对活性材料开展精细研
在当今的科研实验环境中,实验室专用球磨机已成为材料研究、药物开发和品质控制等领域不可或缺的重要设备。选择一台合适的实验室球磨机,不仅关系到实验结果的准确性,更直接影响科研工作的效率和成果。本文将为您全面解析实验室专用球磨机的特点、选型要点以及使用注意事项,帮助您做出明智的选择。实验室球磨机的类型与特点实验室球磨机根据工作原理和结构特点,主要分为以下几种类型:行星式球磨机采用公转和自转相结合的复合运
如果您对实验室球磨机有任何疑问,欢迎随时致电咨询!米淇仪器设备有限公司为您提供专业选型建议和技术支持。在科研实验和材料制备领域,实验室用球磨机是不可或缺的关键设备。无论是高校研究所、企业研发中心,还是质量检测实验室,都需要借助球磨机完成粉体材料的研磨、混合和均质化处理。在选择实验室球磨机时,用户通常会综合考虑设备性能、价格、容量、质量以及交货周期等因素。本文将为您系统解析实验室用球磨机的特点、选型
如果您正在寻找专业的国际实验室球磨机厂家,米淇仪器设备有限公司为您提供全球标准的高品质设备和贴心服务。欢迎随时咨询,我们将为您提供详细解答。在全球科研领域,实验室球磨机作为材料制备的关键设备,其性能和质量直接影响研究成果。选择一家可靠的国际实验室球磨机厂家,是确保实验效率和数据准确性的重要环节。许多用户在选择设备时,会关注厂家的国际经验、设备性能、价格合理性以及售后服务。本文将为您解析如何选择国际
如果您对高温球磨机有任何疑问或需要具体产品方案,欢迎随时联系米淇仪器设备有限公司,我们将为您提供专业的技术支持和解决方案。在材料科学研究、金属冶炼、陶瓷制备等领域的实验过程中,常常需要对物料在高温环境下进行研磨、混合或反应处理。高温球磨机正是满足这类特殊需求的实验设备,它能够在可控高温条件下实现高效粉体加工,帮助研究人员模拟工艺条件、优化材料性能。对于正在寻找合适设备的用户而言,除了关注设备的基本
如果您对实验室研磨球磨机有任何疑问,或需要获取产品详细资料,欢迎随时联系米淇专业团队!我们为您提供技术咨询和定制化解决方案。在实验室材料研究与制备过程中,研磨设备的选择对实验结果的准确性和效率具有重要影响。实验室研磨球磨机作为粉体处理的核心设备,其性能、适配性与可靠性成为用户关注的焦点。如何挑选一台既满足实验需求,又具备良好性价比的球磨机?本文将带您全面解析。实验室研磨球磨机的主要类型与工作原理实
欢迎您随时联系米淇仪器设备有限公司,我们专注于实验室锥形球磨机的研发与生产,为您提供专业的技术咨询和定制化解决方案。在实验室物料研磨领域,锥形球磨机因其独特的设计结构和高效的研磨性能而备受关注。作为一种常见的粉体处理设备,锥形球磨机广泛应用于地质、冶金、建材、化工等行业的实验室研究和小规模生产。许多用户在选购时,会重点关注设备的工作效率、研磨细度、容量选择以及价格因素。本文将为您系统介绍锥形球磨机
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一、技术协同原理:机械破碎与微流控操控的互补性组织研磨机通过高速机械冲击(如电磁驱动钢珠振动)实现生物组织或细胞的物理破碎,但其传统应用受限于样本损失大、细胞活性低等问题。微流控技术通过微米级通道设计,可精确控制流体流动,实现单细胞的捕获、分离及反应环境调控。两者的结合形成“机械破碎-微流控操控”的闭环系统:样本前处理优化:组织研磨机将复杂组织或细胞团块破碎为单细胞悬液,微流控芯片通过流体动力学陷
一、高温环境适应性改造耐高温材料应用在涂料、陶瓷等高温生产场景中,研磨腔体需采用Incoloy 825等高导热合金,其耐温性可达1000℃以上,可有效抵御高温物料对腔体的热侵蚀。例如,某涂料企业将研磨机腔体更换为Incoloy 825后,设备连续运行温度从400℃提升至650℃,故障率下降60%,且无需频繁停机冷却。同时,关键部件表面喷涂多层陶瓷/氟硅复合热屏蔽涂层,可降低热传导效率。例如,某锂电
一、能耗优化技术路径结构优化与流体动力学设计传统研磨腔因物料流动不畅导致能量浪费,通过计算机流体动力学(CFD)模拟优化研磨腔形状,例如采用螺旋渐开线结构,可使物料呈螺旋式运动,减少无效流动损耗。某陶瓷平面研磨机通过优化研磨腔长径比,将物料停留时间延长20%,研磨效率提升15%,单吨能耗降低12%。此外,合理设计研磨介质尺寸与形状,如采用大小球搭配的组合,小球填充大球间隙,可增加物料接触面积,缩短
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