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。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。陕西乳化微射流技术
高剪切乳化机比较适合处理含纤维较多或者较硬的颗粒物料,混料、杀菌、均质可同时完成。刘俊梅等采用高剪切乳化技术处理大豆蛋白,使蛋白颗粒较大程度上减小,疏水基团暴露,有利于形成凝胶网络,可以明显提高大豆分离蛋白凝胶持水性。郭维静等通过高速剪切乳化技术处理玉米蛋白粉来改变蛋白粉的物理特性,可以明显降低颗粒大小,提高流变性和溶解度,提高淀粉降解率和蛋白质水解度,有效抑制了果蔬汁的分层现象。高剪切乳化机普遍应用于粘度较大、乳化要求较高的产品,如果酱、果茶等。广东脂质体包裹微射流均质机厂商微射流均质机具有高速、高效、高精度的特点。
微射流均质机,主要部件:金刚石交互容腔(微射流均质腔)。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50um到几百微米之间,为金刚石材质。工作时样品通过动力部分加压,经过金刚石交互腔前端通道部分加速,到金刚石微孔道处射流速度可达500m/s,高速射流经过金刚石微通道时经过高频剪切、撞击、物料粒子间对射和巨大的压力,较终使得物料粒径细化均一。微射流均质机均质压力的调节通过调节电机频率控制流速。缝隙通道固定,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撞击破碎力,会产生热量,均质压力越高,产热越多。对于温度敏感的样品处理,可以配置换热器帮助降温。
微射流均质机的原理,微射流高压均质机主要是由分散单元和增压机构组成。在增压机构的作用下,利用液压泵产生的高压,流体经过孔径很微小的阀芯,产生几倍音速的流体,并在分散单元的狭小缝隙间快速通过,进行强烈的高速撞击。在撞击过程中,流体瞬间转化其大部分能量,流体内压力的急剧下降而形成超声速流体,流体内的粒子碰撞、空化和湍流,剪切力作用于纳米大小的细微分子,使流体的成分以完全均质的状态存在。微射流均质机利用百微米左右孔道形成超音速射流,射流间相互对撞,进行极强烈的剪切,得到更高的均质压力,产生更好的粒径分布效果。但是,其设计压力高,流量较小,造价相对偏高。在疫苗生产中,微射流均质技术有助于提高免疫原性。
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:1.1 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。具备高剪切力的微射流均质机有利于颗粒分散。甘肃染料微射流技术
微射流均质机的操作界面友好,易于操作。陕西乳化微射流技术
超高压微射流均质机原理解析,概述,超高压微射流均质机是一种通过高压气体将样品进行微小化处理的设备。其原理是将样品通过特殊喷嘴形成微米级别的射流,达到将样品快速、高效、低损耗地进行分散、均质的目的。该设备被普遍应用于液体、固体、天然产物、医药制剂、化妆品和食品等领域。微射流高压均质机是一种先进的的高压流体均质设备,主要用于将各种液体进行均质化处理。其原理基于微射流技术,通过高压流体喷射和碰撞,将液体中的颗粒、细胞、蛋白质等物质进行破碎、分散和乳化,达到均质化效果。陕西乳化微射流技术