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納米分散微射流均質機廠家報價

來源: 發布時間:2024-06-16

    由于碳納米管之間存在著比較強的范德華力,導致很容易纏繞在一起或者團聚成束,嚴重制約了碳納米管的應用。如何提高碳納米管的分散性成為目前迫切需要解決的問題。物理法是比較常用的分散碳納米管的方法,超聲法是一種物理方法,常在實驗室內使用,但這種方法存在分散不完全,容易造成碳納米管損傷,無法連續大規模生產等問題。微射流高壓均質機是一種利用微射流技術達到高壓均質功能,解決物料團聚,使其均勻分散的先進裝備。微射流高壓均質機利用成熟穩定的液壓技術,在柱塞泵的作用下將液體物料增壓,憑借精確壓力調節使物料壓力增壓到20Mpa至210Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,流向具有固定幾何形狀的金剛石(或陶瓷)制作的微通道并產生高速微射流,高速微射流物料在特定幾何通道下產生物理剪切、高能對撞、空穴效應等物理作用力,從而使得物料達到均勻分散效果。 微射流均質機通過精確控制射流壓力和速度,確保物料均質化效果達到較佳。納米分散微射流均質機廠家報價

微射流均質機

  目前,全球主要的開發生產商包括日本的Kyocera、TDK、Murata和TaiyoYuden;美國的CTS、Dupont、Ferro和ESL;歐洲的Bosch、CMAC和Epcos;中國有深圳順絡電子、浙江正原電氣、青石集成微系統、中國電子科技集團公司第十三研究所和中國兵器工業集團公司第二一四研究所。要想達到LTCC瓷料的性能要求,其中有兩點至關重要,就是陶瓷材料(如三氧化二鋁)達到一、可流延成均勻、光滑、有一定強度的生帶;二,能在900℃以下燒結成具有致密、無氣孔顯微結構的材料。現行的主要工藝方法其中一種是:采用原始材料的初始顆粒度小的來提高燒結活性,但是像三氧化二鋁等瓷料在制備中容易團聚,導致粒度變大,十分影響其使用效果。閔行區生產型微射流均質機品牌微射流均質機在處理過程中不會對物料造成熱損傷,保持物料的原有營養成分。

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  有研究表明,硅負極材料在鋰合金化過程中發生的體積膨脹,效率并不是固定的,而是與硅材料顆粒尺寸緊密相關[5]。納米級尺寸的硅顆粒,由于其獨特的表面效應和尺寸效應,可以緩解硅體積變化引發的顆粒破碎粉化[6]。另外,通過降低硅材料的顆粒尺寸,直接減少了鋰離子的擴散距離,顯著提高了硅與鋰的合金化反應效率,而使硅納米顆粒具有更快速的電子傳輸能力和更高的損傷容限[7]。目前主流的降低硅材料粒徑的方式是采用球磨,但是在球磨的過程中部分硅材料容易發生氧化,另外在球磨后材料也容易重新團聚。高壓微射流均質機是基于高壓微射流技術開發的先進的納米材料制備裝備,它利用成熟穩定的液壓技術,在柱塞泵的作用下將液體物料增壓,憑借精確壓力調節使物料壓力增壓到20Mpa至210Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,流向具有固定幾何形狀的金剛石(或陶瓷)制作的微通道并產生高速微射流,高速微射流物料在特定幾何通道下產生物理剪切、高能對撞、空穴效應等物理作用力,從而使得物料混合、分散、破碎等,在電池負極納米硅材料的處理中能有--效降低粒徑,防止過程氧化以及處理后團聚,具有明顯的效果.

高壓微射流均質機自1900年在巴黎世博會上展出以來,已經有100多年的歷史了。從早的食品乳化行業,到現在的生物細胞破碎行業,到藥物制劑的脂肪乳,脂質體,納米粒項目,到化工,到化妝品,可以說滲透進了各行各業,而在這些所有的高壓均質機里面,均質閥式的高壓均質機出現得早,也是目前為止市面上主流的高壓均質機。高壓微射流均質機主要是由分散單元和增壓機構組成。在增壓機構的作用下,利用液壓泵產生的高壓,流體經過孔徑很微小的閥心,產生幾倍音速的流體,并在分散單元的狹小縫隙間快速通過,進行強烈的高速撞擊。在撞擊過程中,流體瞬間轉化其大部分能量,流體內壓力的急劇下降而形成超聲速流體,流體內的粒子碰撞、空化和湍流,剪切力作用于納米大小的細微分子,使流體的成分以完全均質的狀態存在。該設備支持自動存儲數據,方便用戶隨時查看和導出實驗數據。

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基于以上應用難題,科學家們開發出了脂質體、脂質納米粒、納米乳等各種各樣的劑型,可以將神經酰胺已無定形態的方式包裹在小球中,實現了神經酰胺的微載體化,各種微載體化的方式可總結如下圖,而實現這些微載體化的g工業化的設備就高壓微射流(如圖),邁克孚提供的微射流高壓技術是利用百微米左右孔道形成兩束超音速射流相互對撞進行極強烈的剪切,從而實現微粒化,具有對活性物損傷小、顆粒均勻度高、批次放大穩定性好等優點,高壓微射流也是目前制藥行業用于制備注射脂質體的主要設備。基因傳遞與基因調理研究中,微射流均質機有效促進了基因載體向細胞內的輸送。閔行區生產型微射流均質機品牌

雖然設備成本較高,但其高效、穩定的均質化效果為實驗和研究提供了重要價值。納米分散微射流均質機廠家報價

  煙酰胺單核苷酸(NMN,分子式C11H15N2O8P,分子量334.2192,圖1)是煙酰胺磷酸核糖轉移酶(Nicotinamidephosphateribosetransferase,Nampt)反應的產物,是NAD+的關鍵前體之一。NAD+是一種存在于所有活細胞中的輔酶。隨著各種研究的深入,人們發現其在生物衰老方面的起著至關重要的調節作用,而他的前體煙酰胺單核苷酸(NMN)作為補救合成途徑中主要原料,引起了人們***的興趣。研究表明,NMN在生物新陳代謝、**老以及神經退行性疾病等方面起到重要作用,還可通過參與和調節機體的內分泌,起到保護和修復胰島功能,增加胰島素的分泌,防治糖尿病和肥胖等代謝性疾病的作用。納米分散微射流均質機廠家報價

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