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北京中试型高压微射流均质机 德衡纳米科技供应

信息介绍 / Information introduction

均质阀式的均质设备是通过手轮调节均质阀座与阀芯的紧密程度来改变缝隙大小从而改变均质压力的大小来改变均质效果。而微射流交互容腔的反应微通道大小固定,其均质压力的调节通过调节电机频率控制流速的调节来实现。即在隙通道固定的情况下,其流速越大,压力越高,剪切、碰撞力越强,均质效果也就越好。微射流均质过程中由于存在巨大的剪切、爆破和撞击,其总能量除用于均质破碎所需能量之外,一定有一部分会转化为热量,均质压力越高,瞬间产热越多。对于温度敏感的样品处理,都需配备物料换热器,可通过接入特定温度的冷媒对样品进行降温。高压微射流均质机采用高压气体将液体物料喷射进射流室内,经过微细喷射孔喷出形成微射流。北京中试型高压微射流均质机

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高压射流磨和高压微射流均质机的区别:1. 原理不同,高压射流磨利用气体射流产生高速冲击,使物料得到磨碎;而高压微射流均质机则是利用高压泵水平推动物料流经微孔道,利用高速剪切作用使物料得到均质。2. 应用领域不同,高压射流磨主要用于矿山、机械等领域,适用于硬度较高的材料,如金属、陶瓷等;而高压微射流均质机主要应用于生物制药、化工等领域,适用于颗粒均质、分散等场景。3. 设备结构不同,高压射流磨是旋转式结构,结构简单、易于维护;而高压微射流均质机则是微流道结构,结构相对复杂,较难进行维护。北京中试型高压微射流均质机高压微射流均质机适用于各种流体物料的混合与均质处理,操作灵活多样。

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传统的降温方式有将整个均质腔浸泡在冷水甚至液氮中,但是由于产生高温的部位位于均质腔内部,加之不流动的浸泡液体热交换性较差,所以往往不能达到期望的效果。更有效做法是采用流动的冷却液在高压均质腔内部进行实时降温,这样可以有效的带走均质腔内产生的局部热量,从而减少乳剂大颗粒的产生,提高注射乳剂的稳定性。同时在细胞破壁应用中,实时降温的均质腔能够提高细胞破碎中有效成份的活性和产品的质量。等效多通道技术,高压对射流均质腔从实验到生产的放大方式是采用多通道的方法,业内可见的多通道均质腔可以到7个通道之多。但这些通道在高压均质的过程中并不是等效的,这就产生均质效果不均一的问题。这个问题还有待业界提出更好的解决方案。

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。微射流均质机是一种先进的实验室设备,通过微射流技术实现微米级颗粒的均质和分散。本文将深入探讨微射流均质机的作用原理,揭示其实现颗粒分散的科学奥秘,帮助读者更好地理解和应用该设备。高压微射流均质机采用智能化控制系统,能够实现远程监控和操作,方便用户进行生产管理。

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固定内部形状金刚石交互容腔式,微射流交互腔内部结构示意(实际通道形状相对更复杂一些),不同于均质阀式的分体设计,微射流金刚石交互容腔是一个整体式的内部结构固定的Y或者z型的微通道,孔道大小在50u到几百微米之间,原始的交互腔孔道材质的有陶瓷材质的,但后来多为金刚石材质所取代。其原理为液液或者固液混悬样品通过动力单元加压后,经过金刚石交互腔前端通道部分加速,到达金刚石为孔道处射流速度可达500n/s,高速射流经过固定形状的金刚石微通道经过高频剪切+撞击+物料粒子间对射爆破+巨大的压力降(可达2000bar或者更高),较终使得物料粒径细化均一。高压微射流均质机在制药领域有着普遍应用,能够有效提高药物的溶解度和稳定性,提升药品质量。深圳医药高压微射流均质机厂家直销

高压微射流均质机节能高效,可降低生产成本。北京中试型高压微射流均质机

高压均质机的应用:高压均质机的工作原理赋予了它普遍的应用领域,包括:生物医学研究:高压均质机在细胞破碎、蛋白质抽提、基因传递等生物医学研究中发挥重要作用,帮助科学家获取纯净的细胞成分,开展细胞功能研究和基因医治。纳米颗粒制备:高压均质机用于纳米颗粒的合成和分散,可控制颗粒的尺寸、形貌和分散性,普遍应用于纳米材料、纳米药物和纳米催化领域。食品工业:高压均质机可用于食品加工中的乳化、分散和稳定处理,如乳制品、调味品、饮料等。它可以提高食品质地、稳定性和口感,改善产品的品质。北京中试型高压微射流均质机

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