河北食品微射流均质机
微射流在碳纳米管分散中的应用,从结构上看碳纳米管是由一层或者多层石墨层片按照一定螺旋角卷曲而成的、直径为纳米量级的圆柱壳体。碳纳米管由于典型的一维管状结构,性能稳定,轴向上的性能极为优异的力学性质和导电性。正是由于这种高导电性,高结构稳定性等优势,使其在锂离子电极材料的应用不只可以直接作为负极材料发挥结构稳定等优势,也可以作为导电添加剂提高正极材料的性能,较大程度上提高了电极材料及锂离子电池的性能。微射流均质机在高粘度物料的处理中表现优异。河北食品微射流均质机
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。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,一般来说阻力越大,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。浙江石墨烯微射流技术微射流均质机能够均匀地分散和悬浮固体颗粒,避免沉淀和堵塞。
微射流高压均质机特点以及与一代高压均质机的区别,主要处理单元差别:微射流高压均质机主要处理单元:特定内部结构的微射流金刚石交互容腔,也称固定线性孔道式均质腔;一代高压均质机主要处理单元:分体式高压均质阀,由底座、冲击环、阀芯组成。两代设备处理过程都用到高压,都有高速液流产生,但较大的区别在于主要部件,两种主要处理单元在物料处理过程中发生的反应有明显差别:1.1 高压均质机配备的均质阀,一般分为三个组件:均质阀座,均质阀芯和冲击环,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。
CMP抛光液一般由去离子水、磨料、pH值调节剂、氧化剂以及分散剂等添加剂组成。其中SiO2、Al2O3、CeO2 是应用较普遍的磨料。由于纳米磨料颗粒存在比表面积大、表面原子数多、表面能高等问题使其在水相介质中极易发生粒子团聚和快速沉降,导致抛光过程中表面粗糙度增加、划伤增多及抛光效率不稳定。因此,如何均匀分散成为制备CMP抛光液关键工艺之一。通过微射高压均质机分散可以有效的将二氧化硅,二氧化铈等氧化物均匀分散到纳米级,有效解决抛光液纳米分散中团聚的痛点。微射流均质机适用于食品、医药、化妆品等行业。
乳化与均质的由来,工业上,两种互不相溶的液体或固液夹杂时,通常利用乳化机来完成油水乳化,达到分散均质的作用。当油水两相介质夹杂形成油包水或水包油后,不能稳定存在,需要合适的乳化剂来改善体系的表面张力,同时需要利用强烈的切割分散,将介质打散为细小颗粒,较终形成稳定均匀的分散体系,达到良好的乳化效果。目前,乳化机的应用不只限于乳化。乳化机具有强烈的剪切效果,可以使粉粒体在摧毁撞击下破碎,较终细化到细小粒径,然后使固体颗粒充分掺混到液体中并构成相对不变的悬浮液。微射流均质机在制药行业中,尤其适用于细胞破壞和药物纳米化处理。深圳生产型微射流技术
微射流均质过程无污染,确保产品安全性和可靠性。河北食品微射流均质机
超高压微射流均质机的应用:1. 颗粒均质:超高压微射流均质机被普遍应用于纳米粒子、胶体、氧化铝、氧化钛等颗粒物的均质加工,可以有效地解决样品中大分子聚集、聚合等问题,得到高浓度、单分散的样品。2. 细胞破碎:超高压微射流均质机已经成为生物领域中细胞破碎和DNA提取的重要工具,可以用于胞外DNA的提取、蛋白质的制备等。不同于传统机械法破碎细胞时会造成严重的机械牵引和热损伤,均质处理可以避免样品产生过度热应力,细胞膜完整性、细胞器结构和分子活性能够得到完全保持。3. 纳米颗粒制备:超高压微射流均质机可用于纳米颗粒的制备,如银、金纳米颗粒等,是一种非常有前途的制备方法。其在纳米颗粒制备中的应用,可以结合化学还原法、溶胶-凝胶法等,有效地制备出均匀分散和稳定的纳米材料。以上三个应用案例都充分证明了超高压微射流均质机在颗粒均质、细胞破碎、纳米颗粒制备等领域中的重要作用。河北食品微射流均质机
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