上海迈克孚生物科技有限公司高压微射流技术在纳米二氧化硅分散中的应用,纳米二氧化硅其表面有大量活性羟基,亲水性强,使其极易形成附聚体或二次聚集,不利于其在材料中的分散,进而影响材料的结构与性能。所以纳米二氧化硅的分散是影响其应用得重要因素。微射流高压均质机是一种利用微射流技术达到高压均质功能,解决物料团聚,使其均匀分散的先进装备。微射流高压均质机利用成熟稳定的液压技术,在柱塞泵的作用下将液体物料增压,凭借精确压力调节使物料压力增压到20Mpa至210Mpa之间设定的压力值。被增压的物料,流向固定几何形状的金刚石(或陶瓷)制作的微通道并产生高速微射流,高速微射流物料在特定几何通道下产生物理剪切、高能对撞、空穴效应等物理作用力,从而使得物料达到均匀分散效果。目前有利用微射流技术进行纳米二氧化硅制备的研究。Li等[1]等采用高压微射流技术,以十六烷基三甲基溴化铵为模板,合成了直径为100-500nm、壁厚为50nm的中空介孔二氧化硅纳米颗粒。通过研究证明介孔二氧化硅纳米颗粒是有效的载药和pH响应药物释放材料。David等[2]介绍了利用高剪切微射流技术作为一种快速、可重复性和高收率的方法来制备具有窄尺寸分布的多孔硅(pSi)纳米粒子。纳米分散均质机采用高速旋转和高频振动的方式进行分散均质,能耗更加低。微射流均质机哪家好
上海迈克孚生物科技有限公司是一家专业生产高压微射流均质机的厂家,在食品和药物方面,微纳米营养物将有效性成份载荷到微纳米材料中,提高营养物的生物利用度,全盘提升动物机体免疫力,化解疫苗、兽药和饲料不能化解的身心健康、安全养殖疑问。作为无毒、无不良反应的载体,延长药品在体内的循环时间,缩减剂量,减低毒副作用,改善药品在体内外的稳定性,微纳米乳特定的微纳米尺度使其有着不错的缓释和靶向效用,这些性能将不少提高营养物的稳定性,缩减刺激性。可以预见,营养物微纳米乳将掀起营养物生产领域一场含义深远的变革,其应用也将越发受到重视和关注,而相关制备技术及配备研究具十分很主要的学说与具体价值。靶向药品的靶向性能和在体内的分布状况受到载药颗粒粒径的影响。提供载药颗粒的微乳是由油相、水相、乳化剂以及助乳化按照一定比重混杂形成的各向同性且热力学平稳的分散体系。文献报导微乳具备增加药品溶解度、提高生物体利用率以及体内分布靶向性等优点。乳滴粒径的尺寸,影响其进入组织的机制,粒径越小越易于进入病变组织,粒度分布越均匀,微乳越安定。微乳的制备有四种方式:一是基于相图的自发乳化法;二是转向乳化法;三是相转变温度乳化法。 北京超高压均质机简介通过高速旋转的刀片或转子,均质机能够将物料切割、撕裂和分散,从而实现均质化处理。
上海迈克孚生物科技有限公司高压微射流技术在导电高分子材料分散中的应用,从生产方式的不同和材料结构的不同可以将导电高分子材料分为结构型材料与复合型材料两类。结构型导电高分子材料是指高分子材料自身就具有导电性能的高分子材料。而复合型导电高分子材料的基体是本身不具有导电性的高分子材料,通常是将导电填料通过不同的加工方式均匀分散在一相或多相聚合物基体中形成的一种具有导电功能的高分子材料。常常使用炭、粉末状金属、金属纤维等作为导电高分子的导电填料。复合高分子材料有较强的实用性,在塑料、橡胶、涂料、电池等方面有大范围的应用。复合导电材料其性质与导电填料的类型、使用量,颗粒度和状态,特别是与其在聚合物材料中的分散状态密切相关。因此,使用高压微射流均质机分散就成了复合导电高分子材料的工艺关键环节。微射流高压均质机是一种利用微射流技术达到高压均质功能,高压均质机使物料均匀分散的先进装备。微射流高压均质机利用成熟稳定的液压技术,在柱塞泵的作用下将液体物料增压,凭借精确压力调节使物料压力增压到20Mpa至210Mpa之间设定的压力值。被增压的物料,流向具有固定几何形状的金刚石(或陶瓷)制作的微通道并产生高速微射流。
高压微射流技术在石墨烯液相剥离中的应用,已有利用微射流均质机进行石墨烯液相剥离的研究。例如,Wang等[2]利用高压微射流在水/表面活性剂(SDS、F127以及TW80)体系中产生高浓度少层石墨烯(FLG)分散体,并系统地研究了表面活性剂的选择、腔室压力和微射流周期对石墨材料剥离效率的影响。Wang等[3]开发了一种绿色的、可扩展的一步法制备单层和少层石墨烯的方法,即使用微射流在水/单宁酸(TA)分散中进行石墨剥离。均质机并系统研究了TA浓度、均质压力和均质周期对石墨烯分散体质量和浓度的影响。Wang等[4]在N-甲基-2-吡咯烷酮和氢氧化钠的混合物中,采用超声和微射流的方法将天然石墨粉剥离成少层石墨烯(FLG),该研究利用高压微射流技设备在一定的压力条件下,处理石墨烯n次,天然石墨被成功剥离成石墨烯薄片,得到的产物大部分厚度小于5层,并且稳定时间超过6个月。之前,有广东客户在上海迈克孚生物科技有限公司利用高压微射流均质机MF110IP-EH进行了石墨烯剥离测试,获得了理想的效果。并且在已交付的MF500IP-EH型(480L/H)生产设备中完美的重现了中试结果,直接投入生产,节省了大量时间与成本。近日,另有多家客户进行了石墨烯的剥离测试,取得了满意的效果。 在医药领域,均质机可以用于制备纳米药物和生物制剂,提高药物的溶解度和生物利用度。
均质机的应用行业应用于生物医药;食品工业;日化护理品;涂料油墨;纳米材料;石油化工;印染助剂;造纸工业;农药化肥;塑料橡胶;电力电子;其他精细化工行业。均质机在豆奶中的应用:均质时豆乳在高压下从均质阀的狭缝压出。脂肪球,蛋白质等颗粒在剪切力,冲击力与空穴效应的共同作用下,进行微细化。形成均一的分散液。防止脂肪上浮,蛋白质沉淀,增加豆乳光泽度,提高了豆乳的稳定性。豆乳的均质效果受均质压力。均质温度和均质次数三个因素影响。均质压力受到设备的限制。豆乳生产中可用20~30MPa的压力进行均质。均质时温度一般控制在55~65℃之间比较适合。均质次数1~2次。均质工序可放在豆乳杀菌之前。也可以放在杀菌之后。两种安排各有利弊,均质放在杀菌前,则杀菌过程能在某种程度上破坏均质效果。豆乳易出现油线。但采用这个工艺减少了杀菌后的污染机会。储存的安全性较高。设备费用相对较低。且经过均质的豆乳再进入杀菌机不易结垢。若将均质放在杀菌之后,上述情况则刚好相反。高压均质机厂家价格。闵行区均质机哪家好
均质机广泛应用于医药、食品、化工等领域,为工业生产提供了重要的技术支持。微射流均质机哪家好
均质机在原料乳的应用:在强力的机械作用下。使之均匀一致地分散在乳中。可有效防止脂肪球上浮。在巴氏杀菌乳的生产中。一般均质机的位置处于杀菌的热回收段。在间接加热的超高温灭菌乳生产中,均质机位于杀菌之前。在直接加热的超高温灭菌乳生产中。均质机位于灭菌之后。因此应使用无菌均质机。均质不仅可以防止脂肪球上浮,而且还具有其他一些优点:经均质后的牛乳脂肪球直径减小,易被人体消化吸收。均质使乳蛋白凝块软化。促进消化和吸收,在酶制干酪生产中,均质可使乳凝固加快,乳产品风味更加一致。均质前需要进行预热。达到60~65℃,均质方法一般采用二段式,即段均质使用较高的压力(),目的是破碎脂肪球,第二段均质使用低压(),目的是分散已破碎的小脂肪球,防止粘连。 微射流均质机哪家好