Mit der Entwicklung der Wissenschaft und Technologie und dem wirtschaftlichen Fortschritt hat die Zerkleinerungstechnik eine breite Anwendung in allen Bereichen. Die Zerkleinerungsgeräte sind vielseitige, effiziente und energiesparende Geräte, deren Hauptfunktion es ist, Material von größeren Feststoffen in die erforderliche Partikelgröße zu zerkleinern, um die Anforderungen der Produktion oder nachfolgenden biochemischen Reaktionen zu erfüllen. Derzeit haben die Luftströmungs-Zerkleinerer die herkömmlichen mechanischen Zerkleiner und Zerkleiner ersetzt und sind zu einer wichtigen Ausrüstung im Bereich der Zerkleinertechnologie geworden.
Der Laborlaftstromrescher ist eine Zerkleinerungsanlage, die nach dem neuen Prinzip des Luftstromreschens entwickelt wurde. Die Grundstruktur ist wie folgt:
1. Zufuhröffnung: Das Material, das gebrochen werden muss, wird von hier eingeführt.
2. Innerer Diffuser: Durch diesen Diffuser verteilt das Material gleichmäßig auf die innere Düse.
3, Düse: Die Anzahl der Düsen ist größer, um das Material gleichmäßig in den Brechkammer zu verteilen.
4, Brechkammer: Das Material tritt über die Düse in die Brechkammer ein und wird hier zerschlagen.
5, Klassifizierung Sieb: das Material nach dem Zerkleinern zu teilen, um verschiedene Grade von Pulver zu erhalten.
6. Ausgangsöffnung: Verschiedene Pulvergraden werden von hier ausgeführt.

Das Prozessprinzip eines Laborlaftstromrichters besteht darin, Material durch einen hohen Luftstrom zu zerschlagen. Insbesondere wird das Material unter der Wirkung des Diffusors gleichmäßig auf die Düse in der Zerkleinerungskammer gesprüht und dann durch den Hochgeschwindigkeits-Luftstrom nach unten gesprüht, während das Material selbst kinetische Energie hat, die eine starke Schlagkraft mit dem Hochgeschwindigkeits-Luftstrom an der Düse bildet, so dass das Material in kurzer Zeit zerkleinert wird.
Im Betrieb des Laborlaftstromchletters müssen die Luftstromgeschwindigkeit, den Durchfluss, die Temperatur und andere Parameter des Luftstroms kontrolliert werden. Insbesondere, um ein optimales Zerkleinerungsergebnis zu erzielen, müssen die Geschwindigkeit und die Temperatur des Luftstroms bei einer bestimmten Materialzufuhrgeschwindigkeit koordiniert werden. Das Experiment stellte fest, dass, wenn der Zerkleinerungseffekt gut ist, die Gasdurchflussgeschwindigkeit in der Regel zwischen 30 und 60 m / s liegt, um die Gasdurchflussgeschwindigkeit zu kontrollieren, indem der Düsentyp angepasst wird oder der Gasfluss angepasst wird. Gleichzeitig spielt eine gute Luftströmungstemperatur auch eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Zerkleinerungseffektes. Zu hohe Temperaturen können zu großen Turbulenzen in der Zerkleinerungskammer führen und gleichzeitig die Gasdichte reduzieren, was dem reibungslosen Zerbrechen des Materials ungünstig ist: Im Gegenteil, zu niedrige Temperaturen verursachen zu hohen Widerstand, das Material kann nicht reibungslos durch die Düse und andere Probleme. Aus diesem Grund müssen Laborlaftstromrescher nicht nur die Gastemperatur kontrollieren, sondern auch die Möglichkeit haben, die Temperatur adaptiv zu regulieren.