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江蘇實驗型微射流均質機大小

來源: 發布時間:2024-06-23

    此屆展會時間為2021年9月4日-9月6日,期間上海邁克孚展示了高壓微射流均質機,它是一種利用高壓微射流技術實現納米材料分散的精密裝備,它利用成熟穩定的液壓增壓技術,在柱塞泵的作用下將液體或固液混懸物料增壓,憑借準確的壓力調節使物料壓力增壓到20Mpa至300Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,射向具有固定幾何形狀的金剛石微通道并產生超音速微射流,超音速微射流物料在特定幾何通道內受到每秒千萬次的物理剪切、對撞、空穴效應、急劇壓力降等物理作用力,從而實現納米材料的分散,在化妝品領域活性成分包裹等方面有重要的應用。高壓微射流均質機可以將材料顆粒尺寸減小到亞微米級,以產生穩定的納米乳液和懸浮液,滴尺寸的減小和顆粒更均勻地分散,性能將增加,可以達到更好的外觀、更優越的效果、更少的有機溶劑添加等等,使得化妝品公司在競爭激烈的市場中脫穎而出成為可能。展會期間,許多化妝品廠家及行業工程師對高壓微射流均質裝備以及其在化妝品中的應用都表現出極大興趣,紛紛前來咨詢。并且有客戶現場預訂了一臺中試高壓微射流均質機。 在生物醫學領域,微射流均質機用于藥物遞送與納米藥物載體的制備,提高了藥物的生物利用度和療效。江蘇實驗型微射流均質機大小

微射流均質機

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300Mpa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、對撞、空穴效應等物理作用力,從而對物料起到乳化、均一化、達到將粒徑有效減小到納米級,并分布均勻分散的效果。近日,有客戶在邁克孚利用微射流均質機制備了DHA納米脂質體。生產型微射流均質機使用方法微射流均質機具有出色的物料處理能力,可快速完成大量物料的均質化工作。

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  石墨烯是已知的**的材料之一,自2004年曼徹斯特大學的AndreGeim和KonstantinNovoselov[1]發現它以來,由于其獨特的特性,引起了人們的極大興趣,在物理、化學、材料、生物醫學和環境方面進行了***的研究。石墨烯商業化的新產品也不斷出現,多國**把石墨烯材料立為國家重點發展對象,關于石墨烯材料的投資也越來越多。開發一種簡便的方法來生產高質量、高產量的石墨烯對其商業化至關重要。生產石墨烯主要有兩種技術:自上而下和自下而上。一般來說,氧化還原、化學氣相沉積、外延生長和機械剝離可用于生產石墨烯。近年來,液相剝離法作為一種從上到下制備高質量石墨烯的新方法受到了廣泛的關注。

氮化硼(boronnitride,BN)是由Ⅲ族的硼原子和Ⅴ族的氮原子組成的一種重要的Ⅲ-Ⅴ族化合物。氮化硼納米片(boronnitridenanosheets,BNNSs)多是由氮化硼剝離而成,它是由多個六元環的硼吖嗪(borazine)所構成,是與石墨烯一樣是等電子體,使其在某些方面與石墨烯具有相似的性質,如耐高溫、良好的化學穩定性、較寬的帶隙、獨特的紫外發光特性等,可作為無機填料添加到高分子基體中制備復合材料,提高復合材料的熱性能和力學性能等。自被發現以來,其優異的性能使產業界迅速看到了其在電子、半導體、新能源、功能材料、航天航海等領域可能的應用潛力,成為國內外研究熱點和競爭焦點。在化工領域,微射流均質機可以用于乳液聚合、懸浮液穩定等工藝過程。

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 如:(1)納米油墨著色力、遮蓋力強,油墨著色力主要受顏料自身的性質和顆粒大小的影響,隨著顏料顆粒的減小,特別是達到納米級后,顏料對光線的吸收表現出特殊的性質。由于小尺寸效應,顏料對于光的折射有特殊影響,因此納米油墨比普通油墨有更強的遮蓋力和著色力。(2)油墨再現色域增大,納米油墨的再現色域增大,使用納米油墨的印刷品層次會更加豐富,階調會更加鮮明,表現圖像細節的能力也**增強。(3)油墨印刷適性增強,納米油墨具有良好的流動性與分散穩定性,且制作過程中顏料用量少,遮蓋力強,光澤好,印刷品圖像清晰,油墨印刷適性良好。(4)較好的耐光性和抗老化性能。納米油墨中納米顆粒的光學性能與普通油墨顆粒的光化學性能不同,如有些加入納米顆粒的油墨能夠反射、散射、吸收紫外線,同時允許可見光的透過,具有較好的抗老化作用,可以用作紫外線防護劑。通過微射流技術,微射流均質機能夠將液體中的顆粒和液滴分散成微小的顆粒。生產型微射流均質機使用方法

微射流均質機的維護和保養需要定期清洗和更換磨損部件。江蘇實驗型微射流均質機大小

邁克孚微射流®高壓均質機是一種利用高壓微射流技術實現納米材料分散的精密裝備。邁克孚供應的微射流高壓均質機利用成熟穩定的液壓增壓技術,在柱塞泵的作用下將液體或固液混懸物料增壓,憑借準確的壓力調節使物料壓力增壓到20Mpa至300Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,射向具有固定幾何形狀的金剛石微通道并產生超音速微射流,超音速微射流物料在特定幾何通道內受到每秒千萬次的物理剪切、對撞、空穴效應、急劇壓力降等物理作用力,從而實現納米材料的分散。高壓微射流均質機在LTCC制備工藝中控制粒徑,能夠在流延后提高生瓷帶的致密性和厚度的均勻性,同時能能夠降低燒結溫度以及提高燒結的一致性(圖1),在LTCC低溫共燒陶瓷制備領域具有廣闊的前景。江蘇實驗型微射流均質機大小

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