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重庆浆料微射流技术 德衡纳米科技供应

信息介绍 / Information introduction

高压均质机配备的均质阀,一般分为三个组件:均质阀座,均质阀芯和冲击环。均质阀座与均质阀芯预先贴合,当均质设备动力单元将样品吸入并输送至均质主要时,样品由前端流道挤入至均质阀座孔道内,由于均质阀座的孔道(一般直径1mm~3mm)比前端流路管道小很多,所以样品急速加速,并将均质阀座和均质阀芯挤出一条缝隙,样品粒子由此缝隙高速喷出,并经冲击环内侧撞击后喷射而出,完成均质过程。均质阀处理样品过程中,①从狭缝中喷出的瞬间由于存在(1000bar以上)压力降;②样品喷出后与冲击环内侧的撞击力及粒子之间的剪切力共同作用,使粒子达到粒径减小的效果。过程中均质阀座与均质阀芯之间的狭缝大小,直接影响样品冲破缝隙所承受的阻力,此阻力的大小即为均质的压力,一般来说阻力越大,即均质压力越高、喷出速度越高,所形成的粒子间剪切力、与冲击环之间的撞击力也越强,均质能力就越强,粒径就越小。而均质压力大小的调节通过手轮,调节均质阀座与均质阀芯之间的间距来实现。微射流均质机紧凑,易于集成到现有生产线,提高生产效率。重庆浆料微射流技术

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微射流高压均质机应用范围:制药:纳米乳、微乳、脂质体、纳米粒、脂肪乳、纳米混悬剂、微球等(医药里档次高复杂注射剂,因为高压均质机引入金属离子,且档次高复杂注射剂对粒径和PDI(粒径集中性、分布宽窄)要求极为严格,所以微射流均质机在该领域的样品研发与工业化生产过程种目前处理垄断地位。)生物技术:疫苗佐剂,各类细胞破碎提取;化妆品:纳米包裹原料,脂质体化妆品,成品细化透皮,纳米递送体系;精细化工:导电高分子,碳纳米管,石墨烯,炭黑等;新能源材料:各种纳米氧化物分散,碳载铂催化剂分散等;食品饮品:植物蛋白饮料,功能性营养物质脂质体,食品大分子改性。其他需要精致纳米粒径控制的领域。重庆浆料微射流技术微射流均质机通过高速液体流作用,将颗粒更细化。

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物料在经受微射流高压均质机处理的过程可简单分为:1)进样-2)加压-3)加速入腔-4)循环或收样:1)进样:液液或者固液混合物料经过微射流高压均质机自吸或者喂料泵进样,物料进入微射流高压均质机的高压缸内;2)加压:配合进样单向阀与出料单向阀的作用,高压缸内的物料经过动力单元加压后只能从出料单项阀进入微射流金刚石交互容腔;3)加速入腔:当物料在动力单元加压,经过微射流金刚石交互容腔百微米级别的金刚石微孔道时,以物料经受的压强在2000bar时为例,物料液流此时的速度可以达到500m/s,已经超越声速380m/s,液流此时也可称作高速微射流,像弹子一样的微射流在微射流金刚石交互容腔内部的高频剪切区经受每秒千万次的剪切,在Y型微射流金刚石交互容腔内部的交叉碰撞区经受弹子式对射爆裂作用,加上瞬间的压力降与空穴效应,经过瞬间超高能的复合物理作用,使得物料达到纳米级均一细化的效果;4)循环或收样:依据物料粒径检测结果确认增加处理次数或者进行样品收集。

高压均质机是物料通过柱塞泵吸入并加压,在柱塞作用下进入压力大小可调节的阀组中,经过特定宽度的限流缝隙(工作区)后,瞬间失压的 物料以极高的流速(1000 至 1500 米/秒)喷出,碰撞在阀组件之 一的碰撞环上,产生了三种效应:1 空穴效应 被柱塞压缩的物料内积聚了极高的能量,通过限 流缝隙时 瞬间失压,造成高能释放引起空穴爆裂,致使物料强烈粉碎细化。2 撞击效应 物料通过限流缝隙时以上述极高的速度撞击到特 制的碰撞 环上,造成物料粉碎。3 剪切效应 高速物料通过阀腔通道和限流缝隙时会产生强烈 的剪切。微射流均质机的设计紧凑,占用空间小。

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微射流均质机:1、微射流均质机的技术优势,微射流均质机具有以下技术优势:高效率:能够在较短的时间内完成均质过程。高均匀性:能够实现物料的高均匀性分散。温和处理:对热敏感物料的温和处理,避免热损伤。易于操作:设备操作简单,易于控制和维护。2、微射流均质机的选购指南,在选购微射流均质机时,应考虑以下因素:处理能力:根据生产需求选择合适的处理能力。均质效果:选择能够达到预期均质效果的设备。设备材质:选择耐腐蚀、易清洁的材质。售后服务:选择提供良好售后服务的供应商。微射流均质机可以将物料在微射流作用下实现细化、均匀悬浮等效果。重庆浆料微射流技术

微射流均质机使产品颗粒更细致、均匀。重庆浆料微射流技术

高压微射流均质机应用:1. 化工行业:高压微射流均质机普遍应用于化工行业中,可以用于颗粒、乳浊液、微胶囊等的制备。2. 食品工业:高压微射流均质机可以将不同的食品添加剂分散到液体中,如乳化剂、增稠剂等,制成均匀的混合液。3. 医药行业:高压微射流均质机可用于制备纳米级别的药物载体、胶囊等,适用于常规制剂的提高吸收率。高压微射流均质机是一种高效、可控的微米级颗粒分散设备,具有高效、可控、无污染等优点,在化工、医药等行业中有普遍应用前景。重庆浆料微射流技术

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