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。高压微射流均质机的均质效果明显,产品质量可靠。广州试验型高压微射流均质机原理
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。甘肃高压微射流均质机供应商高压微射流均质机在各行业中得到普遍应用,为生产企业提供了便利和帮助。
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目均一的状态,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。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,般来说阳力越大,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。
微射流均质机的基本原理:微射流均质机采用微射流技术,通过将样品注入微米级狭缝中,并施加高速的惯性作用力,实现颗粒的均质和分散。其基本原理可以归纳为以下几个关键步骤:微射流形成:样品经过注入系统被注入到微射流装置中,形成微米级的流动射流。惯性作用力:通过微射流装置中的狭缝,射流在瞬间经历高速的加速和减速,产生剧烈的剪切力和惯性作用力。颗粒分散:在高速的惯性作用力下,样品中的颗粒被迅速破碎、分散和均匀分布,从而实现颗粒的微米级分散。控制参数:微射流均质机的均质效果受到多个参数的影响,包括注射速度、狭缝尺寸、样品浓度等。通过调节这些参数,可以实现不同颗粒大小和分散程度的控制。高压微射流均质机可以在较短的时间内完成均质和混合的工作,提高生产效率。
液体流经缝隙时,以极高的流速撞击到冲击环上,造成液滴破碎。液体以较高的速度流经均质腔阀的缝隙时,形成极大的压力降。当压力降低到液体的饱和蒸气压时,液体开始沸腾并发生极速汽化,形成大量气泡。液体流出均质阀时,压力又迅速增大,导致气泡突然破灭,瞬间形成大量的空穴。空穴将释放出大量的能量,形成高频率振动,使液滴发生破碎。在均质腔内的微射流流场中,压力和流体流速是决定空穴效应大小的重要参数。空穴效应由空化数来描述。当空化数≦1 时会发生空化效应,并且越小空化效应越强烈。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。云南高压微射流均质机
高压微射流均质机在运行过程中噪音低、振动小,对操作环境和人员的影响较小。广州试验型高压微射流均质机原理
高压均质机:高压均质机的基本原理:高压均质机通过将样品通过狭缝式均质阀进行高速冲击、压力释放和剪切,实现样品的均质与分散。其基本原理可归纳为以下几个关键步骤:高压流体的生成:高压均质机通过泵将样品注入到高压腔室中。泵会施加高压,使样品通过均质阀的狭缝,形成高速流动的高压流体。均质阀的作用:均质阀是高压均质机的关键部件。它由一对对称的狭缝组成,形成一个狭小的通道。高速流体通过均质阀时,流体受到狭缝的限制,产生高速剪切力和冲击力。剪切和冲击的作用:高压流体通过均质阀的狭缝时,流体分子之间发生强烈的剪切和冲击,导致样品分子和微粒之间的碰撞和摩擦。分散与均质效应:剪切和冲击力使样品中的颗粒、细胞或胶体被破碎、分散和均质,从而实现样品的粒径缩小、分散均匀和稳定性的提高。广州试验型高压微射流均质机原理