均質(zhì)機(jī)主要是通過不和儀器接觸,在無需滅菌的情況下,不用升溫,就可以柔和、不損傷的情況下完成有效分離樣本的目的,均質(zhì)機(jī)裝置主要采用的是不銹鋼系統(tǒng),其在將樣本表面或內(nèi)在的一些微生物進(jìn)行分離,且過程快速準(zhǔn)確。均質(zhì)機(jī)在生物技術(shù)、食品、藥品等行業(yè)范圍內(nèi)應(yīng)用較廣,其中微射...
微射流均質(zhì)機(jī)是一種新型的高效能混合設(shè)備,它的特點(diǎn)是能夠?qū)⒁后w和氣體混合均勻,從而達(dá)到高效的反應(yīng)效果。微射流均質(zhì)機(jī)的作用是將液體和氣體混合均勻,從而使反應(yīng)速度更快,反應(yīng)效果更好。微射流均質(zhì)機(jī)的同行對(duì)比的優(yōu)勢(shì)在于其高效能、高精度、高可靠性和低成本等方面...
邁克孚微射流?高壓均質(zhì)機(jī)是一種利用高壓微射流技術(shù)實(shí)現(xiàn)納米材料分散的精密裝備。邁克孚供應(yīng)的微射流高壓均質(zhì)機(jī)利用成熟穩(wěn)定的液壓增壓技術(shù),在柱塞泵的作用下將液體或固液混懸物料增壓,憑借準(zhǔn)確的壓力調(diào)節(jié)使物料壓力增壓到20Mpa至300Mpa之間設(shè)定的壓力值。被增壓的物...
微射流均質(zhì)機(jī)的應(yīng)用微射流均質(zhì)機(jī)的應(yīng)用范圍非常普遍,主要包括生物醫(yī)學(xué)、化學(xué)、食品、環(huán)保等領(lǐng)域。在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,微射流均質(zhì)機(jī)可以用于制備納米藥物、基因轉(zhuǎn)染、細(xì)胞破碎等方面。在化學(xué)領(lǐng)域,微射流均質(zhì)機(jī)可以用于制備納米材料、催化劑、涂料等方面。在食品領(lǐng)域,微射流均質(zhì)機(jī)可...
然而,氮化硼納米片的制備是其走向應(yīng)用的關(guān)鍵,如何大規(guī)模制備高質(zhì)量大尺寸低成本的是產(chǎn)業(yè)化亟待解決的問題。目前,制備六方氮化硼納米片的方法主要有微機(jī)械剝離法、化學(xué)氣相沉積法、化學(xué)剝離法、聲波降解法、球磨法等,但這些方法都有其缺點(diǎn)。例如,微機(jī)械剝離法其費(fèi)時(shí)費(fèi)力,...
均質(zhì)機(jī)主要是通過不和儀器接觸,在無需滅菌的情況下,不用升溫,就可以柔和、不損傷的情況下完成有效分離樣本的目的,均質(zhì)機(jī)裝置主要采用的是不銹鋼系統(tǒng),其在將樣本表面或內(nèi)在的一些微生物進(jìn)行分離,且過程快速準(zhǔn)確。均質(zhì)機(jī)在生物技術(shù)、食品、藥品等行業(yè)范圍內(nèi)應(yīng)用較廣,其中微射...
未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著科技的不斷發(fā)展,微射流均質(zhì)機(jī)的應(yīng)用范圍將會(huì)越來越普遍。未來,微射流均質(zhì)機(jī)將會(huì)在制備納米材料、納米藥物、納米催化劑等方面發(fā)揮越來越重要的作用。同時(shí),微射流均質(zhì)機(jī)的性能也將會(huì)不斷提高,其均質(zhì)效率、能耗、體積等方面都將會(huì)有所改善。此外,隨著人們對(duì)環(huán)...
工作原理的區(qū)別微射流均質(zhì)機(jī)是高壓流體在加壓狀態(tài)下通過細(xì)孔模塊時(shí)壓力急劇下降而形成超聲波流速此時(shí)的流體內(nèi)會(huì)發(fā)生粒子沖擊,空化和消流,剪切,應(yīng)力作用體細(xì)胞的破壞,霧化,乳化,分散。高壓流體在分散單元的狹小縫隙間快速通過,此時(shí)流體內(nèi)壓力的急劇下降而形成的超聲速流速,...
利用高壓微射流技術(shù)微載體化后的神經(jīng)酰胺具有如下優(yōu)點(diǎn):粒徑小于100nm,加上微載體化的一些變形特性,顯著提高了神經(jīng)酰胺的滲透效率;外觀透明至半透明,可在面膜、精華、化妝水等透明度和粘稠度較低的產(chǎn)品使用;無定形態(tài)的包裹方式,使其不會(huì)再出現(xiàn)重結(jié)晶等問題,提高了...
拋光液是化學(xué)機(jī)械拋光技術(shù)的關(guān)鍵之一,其性能直接影響著被拋光工件的表面質(zhì)量。從全球范圍來看,根據(jù)Techcet預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),全球拋光液市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的12億美元增至2024年的18億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.45%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看,根據(jù)QYResearch...
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(zhuǎn)移酶(Nicotinamidephosphateribosetransferase,Nampt)反應(yīng)的產(chǎn)物,是NAD+的關(guān)鍵前體之一。NAD+是一種存在于...
微射流均質(zhì)機(jī)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、動(dòng)力強(qiáng)勁,可用于脂肪乳劑、脂質(zhì)體、納米混懸劑、化妝品、細(xì)胞破碎、石墨烯等行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)階段。微射流均質(zhì)機(jī)的工作原理:高壓流體在加壓狀態(tài)下通過細(xì)孔模塊時(shí)壓力急劇下降而形成超聲波流速此時(shí)的流體內(nèi)會(huì)發(fā)生粒子沖擊,空化和消流,剪切,應(yīng)力作用體細(xì)胞...
蝦青素(astaxanthin),3,3′-二羥基-4,4′-二酮基-β,β′-胡蘿卜素,分子式是:C40H52O4,相對(duì)分子量,是一種酮式類胡蘿卜素,也是一種萜烯類不飽和化合物。蝦青素的分子結(jié)構(gòu)中有一條很長(zhǎng)的共軛雙鍵鏈(圖1),在共軛雙鍵鏈的末端...
高壓微射流均質(zhì)機(jī)它的原理可以解釋為:通過往復(fù)運(yùn)動(dòng)的柱塞泵將樣品擠入一個(gè)狹小的縫隙,在縫隙中受到一個(gè)非常高的壓力擠壓(如2000bar),而當(dāng)樣品通過縫隙之后只承受很低的壓力(一般為1bar),所以瞬間失壓的樣品會(huì)產(chǎn)生一個(gè)很大的爆破力;瞬間失壓的樣品會(huì)有非常快的...
由于碳納米管之間存在著比較強(qiáng)的范德華力,導(dǎo)致很容易纏繞在一起或者團(tuán)聚成束,嚴(yán)重制約了碳納米管的應(yīng)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(shí)驗(yàn)室內(nèi)使用,但這種方法存在分散...
化學(xué)機(jī)械拋光(ChemicalMechanicalPolishing,CMP)技術(shù)具有獨(dú)特的化學(xué)和機(jī)械相結(jié)合的效應(yīng),是在機(jī)械拋光的基礎(chǔ)上,根據(jù)所要拋光的表面,加入相應(yīng)的化學(xué)試劑,從而達(dá)到增強(qiáng)拋光和選擇性拋光的效果。化學(xué)機(jī)械拋光技術(shù)是迄今為止可以提供整體平面化的...
微射流均質(zhì)機(jī)是一種新型的均質(zhì)技術(shù),它是利用微射流技術(shù)將液體分散成微小顆粒,從而實(shí)現(xiàn)均質(zhì)的過程。相比傳統(tǒng)的均質(zhì)技術(shù),微射流均質(zhì)機(jī)具有更高的均質(zhì)效率、更低的能耗、更小的體積和更廣泛的應(yīng)用范圍等優(yōu)點(diǎn)。本文將從微射流技術(shù)的基本原理、微射流均質(zhì)機(jī)的結(jié)構(gòu)和工作原理、微射流...
有研究表明,硅負(fù)極材料在鋰合金化過程中發(fā)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(guān)[5]。納米級(jí)尺寸的硅顆粒,由于其獨(dú)特的表面效應(yīng)和尺寸效應(yīng),可以緩解硅體積變化引發(fā)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(kuò)...
微射流均質(zhì)機(jī)是一種高效的混合設(shè)備,其主要作用是將兩種或多種不同的流體混合均勻。相比傳統(tǒng)的混合設(shè)備,微射流均質(zhì)機(jī)具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):1.均質(zhì)效果好:微射流均質(zhì)機(jī)利用高速微射流的沖擊和剪切作用,將兩種或多種不同的流體快速混合均勻,從而實(shí)現(xiàn)了更好的均質(zhì)效果...
微射流均質(zhì)機(jī)是一種新型的高效能混合設(shè)備,它的特點(diǎn)是能夠?qū)⒁后w和氣體混合均勻,從而達(dá)到高效的反應(yīng)效果。微射流均質(zhì)機(jī)的作用是將液體和氣體混合均勻,從而使反應(yīng)速度更快,反應(yīng)效果更好。微射流均質(zhì)機(jī)的同行對(duì)比的優(yōu)勢(shì)在于其高效能、高精度、高可靠性和低成本等方面...
研究表明,三氧化二鋁陶瓷涂層的結(jié)構(gòu)(包括連續(xù)性、孔隙率、孔徑等)會(huì)對(duì)隔膜的性能起到關(guān)鍵作用。而陶瓷涂層由陶瓷粉體構(gòu)成,因此,微觀的粉體結(jié)構(gòu)會(huì)直接影響宏觀的陶瓷涂層結(jié)構(gòu),進(jìn)而影響其性能。通常來說,粒徑較小的陶瓷粉體易獲得較好的電化學(xué)性能[3]。三氧化二鋁等瓷...
微射流均質(zhì)機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域:1.醫(yī)藥行業(yè):用于制備納米藥物、疫苗和蛋白質(zhì)藥物等,提高藥物的生物利用度和藥效。2.食品行業(yè):用于制備納米級(jí)食品添加劑、改善食品口感和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。3.化工行業(yè):用于制備納米材料、納米涂料等,提高產(chǎn)品的性能和附加值。4.環(huán)境科學(xué):用于廢水處...
微射流均質(zhì)機(jī)是一種高效的物料處理設(shè)備,其主要功能包括以下幾個(gè)方面:1.均質(zhì):微射流均質(zhì)機(jī)可以將物料進(jìn)行高速均質(zhì)處理,使其顆粒大小均勻,達(dá)到更好的混合效果。這對(duì)于制備的化妝品、食品、醫(yī)藥等產(chǎn)品非常重要。2.分散:微射流均質(zhì)機(jī)可以將物料分散到更小的顆粒大小,使其更...
微射流均質(zhì)機(jī)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、動(dòng)力強(qiáng)勁,可用于脂肪乳劑、脂質(zhì)體、納米混懸劑、化妝品、細(xì)胞破碎、石墨烯等行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)階段。微射流均質(zhì)機(jī)的工作原理:高壓流體在加壓狀態(tài)下通過細(xì)孔模塊時(shí)壓力急劇下降而形成超聲波流速此時(shí)的流體內(nèi)會(huì)發(fā)生粒子沖擊,空化和消流,剪切,應(yīng)力作用體細(xì)胞...
此屆展會(huì)時(shí)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(zhì)機(jī),它是一種利用高壓微射流技術(shù)實(shí)現(xiàn)納米材料分散的精密裝備,它利用成熟穩(wěn)定的液壓增壓技術(shù),在柱塞泵的作用下將液體或固液混懸物料增壓,憑借準(zhǔn)確的壓力調(diào)節(jié)使物料壓力增壓到20M...
研究表明,三氧化二鋁陶瓷涂層的結(jié)構(gòu)(包括連續(xù)性、孔隙率、孔徑等)會(huì)對(duì)隔膜的性能起到關(guān)鍵作用。而陶瓷涂層由陶瓷粉體構(gòu)成,因此,微觀的粉體結(jié)構(gòu)會(huì)直接影響宏觀的陶瓷涂層結(jié)構(gòu),進(jìn)而影響其性能。通常來說,粒徑較小的陶瓷粉體易獲得較好的電化學(xué)性能[3]。三氧化二鋁等瓷...
拋光液是化學(xué)機(jī)械拋光技術(shù)的關(guān)鍵之一,其性能直接影響著被拋光工件的表面質(zhì)量。從全球范圍來看,根據(jù)Techcet預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),全球拋光液市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的12億美元增至2024年的18億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.45%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看,根據(jù)QYResearch...
微射流均質(zhì)機(jī)的結(jié)構(gòu)和工作原理微射流均質(zhì)機(jī)的結(jié)構(gòu)通常由微型管道、高壓泵、氣體流控制系統(tǒng)、流量計(jì)、壓力傳感器等組成。微射流均質(zhì)機(jī)的工作原理是將高速氣體流和液體混合,使液體分散成微小顆粒,并通過微型管道進(jìn)行輸送和加工。在微射流均質(zhì)機(jī)中,液體和氣體通過微型管道分別進(jìn)入...
由于碳納米管之間存在著比較強(qiáng)的范德華力,導(dǎo)致很容易纏繞在一起或者團(tuán)聚成束,嚴(yán)重制約了碳納米管的應(yīng)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(shí)驗(yàn)室內(nèi)使用,但這種方法存在分散...
近年來,隨著3C產(chǎn)品和新能源動(dòng)力汽車的發(fā)展,鋰離子電池憑借比能量高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、放電電壓高、無記憶效應(yīng)以及貯存壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),迅速成為該市場(chǎng)的主要電池類型。但是新能源汽車對(duì)更高續(xù)航里程的要求,迫切需要更高能量密度的鋰離子電池系統(tǒng)。目前主流的思路是從改進(jìn)和探索新型...