现代实验室样品的研磨,传统方式是通过研钵来处理,这在制备少量样品且粒度要求不高时,是可以满足的。但如果是量大的情况下,不仅工作量,而且很难样品之间不被交叉污染,影响实验效果。从工业化产生的初代研磨仪还属于大型机械,而实验室研磨仪的出现很好的解决了这一矛盾。
垂直振荡式研磨机的优点是通量可以很大,多可以同时处理4×96个样品,对于那些样品繁多的实验室无疑是很好的帮手。但由于其运动方式及结构的限制,也给其使用上带来了一些不便,因为其是垂直运动的,所以其机身为立式结构,为了稳定重心,底部会比较重,另外也是由于其垂直运动的方式,会产生纵向的振动,这就使得其不太适合放置在台面上工作,而其操作面板又处于下部,就令使用者需要蹲下或弯腰才能操作按键,如果多次重复,还是会造成疲劳。故不是很适合实验台上的使用。
皮带装备问题,主要表现在皮带的长短不一、无法匹配、皮带松紧不宜、皮带翻卷等方面。因此我们在安装研磨机皮带时,要选择长短合适的皮带,防止在传动中出现振动的问题;同时也要控制好皮带的松紧,当皮带张力过大时, 容易造成轴承的损坏,当皮带的张力过小时,容易造成打滑现象的出现。皮带轮在传动过程中会造成传动轴的侧弯力,从而出现轴磨损的问题。皮带在长时间的运转中会出现皮带张力降低的状况,在这种情况下就需要对皮带的松紧程度进行及时的检测。