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  • 20257-31
    新型微射流均質技術助力纖維素納米纖維(CNFs)基Pickering乳液制備

    在化工與材料領域,乳液的穩定化技術一直是研究熱點。傳統乳液常依賴合成表面活性劑或動物源乳化劑,但其存在長期穩定性不足、可能危害生物與環境等問題。近年來,以天然大分子顆粒為穩定劑的Pickering乳液因安全環保特性備受關注,而纖維素納米纖維(CNFs)作為性能優異的天然穩定劑,其高效制備與應用成為行業焦點。北京工商大學團隊研發的新型微射流均質技術為CNFs的高效制備提供了創新方案。該技術采用自制的短程射流交匯微槽均質閥,在110MPa壓力下僅需處理3次,即可將微米級纖維素轉化...

  • 20257-3
    遇到微射流納米均質機堵塞了,應該怎么辦

    微射流納米均質機是流體在加壓狀態下通過細孔模塊時壓力急劇下降而形成超聲波流速此時通過各種作用力使流體細胞遭到破壞、霧化、乳化、分散,可應用于電子材料,生命工程,制藥,食品,纖維,涂料,化妝品等產業,剪切力作用于劈開納米大小的細微分子以便流體的成分的均質的狀態存在。提高使用性-采用電動式的設計簡化了結構,并去除了額外的設備。-減小體積和重量,使用220VAC作為電源。防止原料變質-冷卻容腔以去除工藝過程中的熱量-可適用于對熱敏感的原料工藝。增壓性能和快速處理速度/原料污染,防止...

  • 20256-17
    高壓均質機的關鍵維護措施

    每臺高壓均質機有一個數個往復運動的柱賽,物料在柱寒作用下進入可調節壓力大小的閥組中,經過特定寬度的限流縫障(工作區)后,瞬間失壓的物料以高流速(1000-1500米/秒)噴出,碰撞在碰撞閥組件之一的沖擊環上,產生三種效應:空穴效應,撞擊效應,煎切效應。經過這三種效應處理過后,物料粒徑可均勻細化到100nm以下,破碎率大于95%。所有接觸物料管道均為316材質,為外理樣品量可高達40L的中試型客戶而打造,可廣泛用干藥劑,生物,食品等行業;破碎率高,一次破碎可達95%以上,可選擇...

  • 20255-27
    化妝品專用微射流設備是優化生產過程的關鍵工具

    化妝品專用微射流設備通過精密流體操控技術,正在革新傳統生產工藝,為行業帶來效率與品質的雙重提升。一、??微米級處理的精準優勢??化妝品專用微射流技術的核心在于對流體的精準操控。設備通過高壓均質與微通道剪切作用,將原料顆粒細化至微米甚至納米級別,確保護膚品中活性成分的均勻分散。這種精細化處理不僅改善了產品的質地與穩定性,還能提高生物利用率,讓功效成分更易被皮膚吸收。對于彩妝類產品,微射流技術可實現顏料與基質的均質混合,避免團聚現象,提升妝容的持久性與服帖度。二、??穩定生產的關...

  • 20255-13
    細胞破壁機的工作原理及應用

    高壓均質機/細胞破壁機應用于脂質體、脂肪乳、納米混懸劑、SLN、微乳、脂微球、乳劑、乳品、大輸液、脂肪乳、細胞破碎(如酵母細胞破碎、大腸桿菌破碎、結核桿菌破壁、人工倍體細胞破壁、動物細胞破碎、動物組織細胞破碎、Vero細胞破碎、花粉破碎、植物細胞、藻類破碎提取胞內蛋白及核酸等)、果汁均質、精細化工、材料等,目前在北美和歐洲已經成為細胞破碎、脂肪乳、脂質體、乳劑等等。工作原理:物料在柱塞的往復運動的作用下,輸送到一個大小可調的閥組中,受到了壓縮作用,在通過限流狹縫時,以極快的速...

  • 20254-28
    實驗型均質機如何做能活的更好的試驗效果

    未均質產品(E)在高壓和低速的條件下進入閥座(B)。當產品流經均質閥沖擊頭(A)和均質閥閥座(B)的可調節的間隙區間時,速度會隨著壓力的減少而相應的增加。強烈的能量的釋放,發生在微秒瞬間,巨大的紊流作用使得產品在三層空間混合層發生粒子裂變,再從間隙中(D)釋出。均質后的產品(F)撞擊在沖擊環(C)上而流出,在壓力充足的情況下進入下一個工藝環節。實驗型均質機特點:鋒利的雙重均質和破碎功能均質閥,能夠幫助你發展更高級產品的乳化和破碎,和發現細胞內產品的成果。兩級均質閥,均質閥材質...

  • 20254-3
    脂質體擠出器的使用方法及注意事項

    脂質體擠出器主要應用于藥劑產品粒徑均一化,去除產品中的顆粒和沉淀,減小脂質體及乳劑粒徑以便于無菌過濾,分子生物動力學研究。樣品經過水化形成脂質體后,一般會通過高壓均質或者超聲的方式對樣品進行初步均質處理,處理后樣品粒徑和分布都會有所提高,但往往還不能達到所需要的理想要求。此時,將均質后樣品由擠出器下圖中進料口進入,通過高壓氮氣將樣品從濾膜中擠出,擠出后的樣品粒徑和分布都會進一步提高。技術特點:嚴格控制產品粒徑,可單次操作或循環操作。使用PC濾膜,操作便捷,可重復使用。預設壓力...

  • 20253-17
    如何優化微流控反應器的設計以提高反應控制精度?

    微流控反應器以其微小的尺寸和精確的流體控制能力,在化學合成、生物分析、藥物研發等眾多領域展現出巨大的應用潛力。一、通道結構設計微流控反應器的通道結構是影響反應控制精度的關鍵因素之一。優化通道的尺寸、形狀和表面特性可以提高流體的傳質和傳熱效率。此外,通過設計特殊的通道形狀,可以引導流體的流動模式,實現更均勻的混合和反應。表面改性也是常用的方法,通過在通道壁上修飾親水性或疏水性材料,可以調控流體的潤濕性和吸附行為,從而進一步提高反應控制的精度。二、流體驅動與控制流體驅動和流量控制...

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