微射流高压均质机功能,微射流均质机可以将乳化体系和混悬分散体系物料的粒径均质到纳米级且均一的状态,以此提升相关产品的各项功能性指标,比如脂质体药物的缓释性、靶向性,稳定性,难溶药物的溶解度提高、细化混悬,化妆品的包封保护活性、降低异味、高透的外观、纳米材料的提高催化性能、导电导热性能、磨料性能以及各种纳米功能性等等。微射流高压均质机特点以及与一代高压均质机的区别:主要处理单元差别:微射流高压均质机主要处理单元:特定内部结构的微射流金刚石交互容腔,也称固定线性孔道式均质腔;一代高压均质机主要处理单元:分体式高压均质阀,由底座、冲击环、阀芯组成。两代设备处理过程都用到高压,都有高速液流产生,但较大的区别在于主要部件,两种主要处理单元在物料处理过程中发生的反应有明显差别。微射流均质机能够在短时间内完成大量的混合工作。吉林工业微射流技术
高压微射流在CMP抛光液中的应用,化学机械抛光(CMP)技术具有独特的化学和机械相结合的效应,是在机械抛光的基础上,根据所要抛光的表面,加入相应的化学试剂,从而达到增强抛光和选择性抛光的效果。化学机械抛光技术是迄今独一可以提供整体平面化的表面精加工技术,它是从原子水平上进行材料去除,从而获得超光滑和较低损伤表面,该技术普遍应用于光学元件、计算机硬盘、微机电系统、集成电路等领域。抛光液是化学机械抛光技术的关键之一,其性能直接影响着被抛光工件的表面质量。深圳食品微射流均质机供应低压均质处理,微射流机在保持活性成分稳定性的同时,实现高效乳化。
人体吸收是由于酶的作用,进入人体的物质其颗粒度越小则与酶接触起反应的表面积越大,吸收的效率就越高。能够高效率地破碎细胞壁,从而提取其内含物,对提高人体的吸收率有很大的意义。因此,选择合适的均质设备成为生产过程中的关键。各设备均有利弊,单独使用高压均质机,由于压力较小,达不到分散研磨的良好效果,单独使用微射流均质机,其流量较小,高剪切乳化机的搅拌作用强烈。因此,可以采取二者或三者协同作用来处理物料,或能达到较好的均质效果。
超高压微射流均质机的应用:1. 颗粒均质:超高压微射流均质机被普遍应用于纳米粒子、胶体、氧化铝、氧化钛等颗粒物的均质加工,可以有效地解决样品中大分子聚集、聚合等问题,得到高浓度、单分散的样品。2. 细胞破碎:超高压微射流均质机已经成为生物领域中细胞破碎和DNA提取的重要工具,可以用于胞外DNA的提取、蛋白质的制备等。不同于传统机械法破碎细胞时会造成严重的机械牵引和热损伤,均质处理可以避免样品产生过度热应力,细胞膜完整性、细胞器结构和分子活性能够得到完全保持。3. 纳米颗粒制备:超高压微射流均质机可用于纳米颗粒的制备,如银、金纳米颗粒等,是一种非常有前途的制备方法。其在纳米颗粒制备中的应用,可以结合化学还原法、溶胶-凝胶法等,有效地制备出均匀分散和稳定的纳米材料。以上三个应用案例都充分证明了超高压微射流均质机在颗粒均质、细胞破碎、纳米颗粒制备等领域中的重要作用。微射流均质机可以实现不同颗粒大小的均质处理。
放大生产:分体狭缝式高压均质机,从小试到放大生产,需要扩大狭缝结构,放大后的均质阀与小试时的均质阀相比,引入较多变量,流量可以放到非常大,但放大后效果难以保证与小试相同;微射流交互腔式的微射流均质机,通过将单通道的金刚石交互腔,微孔道复制成为多通道的金刚石交互腔(常规使用的金刚石交互腔可以到11通道)从而实现效果不变的前提,设备拥有更大的生产能力。微射流高压均质机应用领域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。化妆品纳米递送体系,化妆品原料,精细化工,新能源材料制备,其他需要精致纳米粒径控制的领域。微射流均质机使产品的质地更细致合理。深圳食品微射流均质机供应
具备高剪切力的微射流均质机有利于颗粒分散。吉林工业微射流技术
主要部件的区别,高压均质机,主要部件:分体狭缝式均质阀。使用时均质阀座与均质阀芯通过撞击环安装贴合,当均质柱塞泵将样品吸入并输送至均质主要部位时,样品由前端挤入至均质阀座孔内。均质阀座的孔道比前端管道小很多,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,样品由此缝隙高速喷出,并经冲击环撞击后喷射而出,完成均质。在此过程中,从狭缝中喷出的瞬间由于存在高压力,并且样品喷出后与撞击环内侧的撞击力及粒子之间的剪切力共同作用,使样品粒子达到粒径减小的效果。均质阀座与均质阀芯之间的狭缝大小,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、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。吉林工业微射流技术
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