超高压均质机电话

时间:2024年06月01日 来源:

    随着新能源行业的日益增长,研究人员越来越多寻求开发高性能材料,其中材料的分散均一性问题总是在阻碍这个过程,纳米技术的新突破有助于将新的和更有效的能源应用带入生活,而上海迈克孚生物科技有限公司生产的高压微射流均质机、微射流均质机就是能为该领域科研人员和制造商真正提供纳米化均质分散的技术。高压均质机具体应用:1.燃料电池膜电极2.石墨烯剥离3.炭黑4.光伏电池特种功能材料分散5.碳纳米管分散6.锂电池浆料分散7.氧化物分散半导体、芯片。微射流纳米均质机技术优势:1.极高的剪切冲击力得到更小的粒径分布2.超细颗粒分散松团恢复原始极小粒径3.高能量混合,形成均匀分散,性能更高4.粘性物质的高能混合5.关键部件交互容腔固定的微通道结构导致较好的效果重现性。我们为客户创造的价值点:1.比阀式高压均质机优异的粒径结果,适合研发高净价值前列材料稳定的重现性技术优势更产品质量稳定性要求独特的线性产能放大特点可以减少后期生产的工艺调整和成本投入金刚石交互容腔及对射流设计避免高压下金属屑的剥落成熟稳定的液压增压动力模式保障稳定生产,减少停机维修颗粒粒径减小后,表面积变大反应速率越高可减少或避免使用有机溶剂。先进的均质机具备智能化控制系统,能够实现远程监控和自动操作。超高压均质机电话

均质机

    上海迈克孚生物科技有限公司高压微射流均质机可应用于鱼油纳米脂质体制备中,脂质体是指当两性分子如磷脂和鞘脂分散于水相时,分子的疏水尾部倾向于聚集在一起避开水相,而亲水头部暴露在水相,形成具有双分子层结构的封闭囊泡。脂质体的这种结构使其能够包含各种亲水性、疏水性和两亲性物质。它们分别被包入脂质体内部水相,插入类脂双分子层或吸附连结在脂质体的表面,在水中平衡后具有亲水性和疏水性两性性质。用脂质体包埋物质具有提高物质稳定性、缓释、控释及对人体无毒等优点。因此,考虑将鱼油制备成纳米脂质体,不仅可以提高鱼油的水溶性从而添加能够改善其腥味的水溶性物质,均质机也可以将鱼油包裹其中,防止鱼油中主要营养成分EPA和DHA过早地被氧化生成对人体有害的物质。微射流均质机是一种利用微射流技术达到均质功能的先进装备,在纳米脂质体的制备中具有好的表现。微射流纳米均质机利用成熟稳定的液压技术,在柱塞泵的作用下将液体物料增压,高压均质机凭借精确压力调节使物料压力增压到20Mpa至210Mpa之间设定的压力值。被增压的物料,流向具有固定几何形状的金刚石(或陶瓷)制作的微通道并产生高速微射流。 闵行区均质机哪家好均质机的发展还面临一些挑战,如能耗高、噪音大等问题,需要不断改进和创新。

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 高压微射流在碳纳米管分散中的应用由于碳纳米管之间存在着比较强的范德华力,导致很容易缠绕在一起或者团聚成束,严重制约了碳纳米管的应用。如何提高碳纳米管的分散性成为目前迫切需要解决的问题。物理法是比较常用的分散碳纳米管的方法,超声法是一种物理方法,常在实验室内使用,但这种方法存在分散不完全,容易造成碳纳米管损伤,无法连续大规模生产等问题。微射流高压均质机是一种利用微射流技术达到高压均质功能,解决物料团聚,使其均匀分散的先进装备。

上海迈克孚生物科技有限公司生产的高压均质机、高压微射流均质机故障以及处理方法:1.均质机金刚石交互容腔堵塞后怎么办?答上海迈克孚生物科技有限公司生产的微射流纳米均质机腔头锁紧螺母可适用17号开口扳手将交互容腔两端的螺母拧下,切记螺母的面对交互容腔螺口方向的逆时针方向为松开螺母,顺时针方向为拧紧螺母,所以,逆时针拧动螺母,将交互容腔与高压管路分离开,然后将其调换方向,再与高压管路连接,连接时为顺时针拧动螺母,将其拧紧即可,开机进行反冲,当设备冲程频次回归正常,再按上面步骤将交互容腔方向反过来即可。注意事项:1.若锁紧螺母无法松动,不可大力拧动,检查是否丝扣有异物卡住,若有异物应先将异物去除再拧动螺母。均质机的未来展望包括更高的生产效率、更小的尺寸和更智能化的控制发展以及拓展到更多领域的应用。

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均质机是用于对粘度低于0.2Pa.s,温度低于100℃的液体物料(液-液相或液-固相)的均质\乳化的一种设备.主要应用于食品或化工行业,如:乳品,饮料,化妆品,药品等产品的生产过程中的均质、乳化工序。食品加工中的均质机的应用:食品加工中的均质机是指将物料的料液在挤压,强冲击与失压膨胀的三重作用下使物料细化,从而使物料能更均匀的相互混合,比如奶制品加工中使用均质机使牛奶中的脂肪破碎的更加细小,从而使整个产品体系更加稳定。牛奶会看起来更加洁白。均质主要通过均质机来进行的。是食品、乳品、饮料的行业的重要加工设备。设备的材质和密封性能对处理效果和使用寿命有重要影响。超高压均质机电话

均质机适用于各种不同性质的物料,如固体、液体和气体,具有广泛的应用范围。超高压均质机电话

    纳米材料分散现有三种主要方法:物理分散法:1、高速剪切机高速搅拌;2、研磨机研磨分散;3、球磨机球磨分散;4、超声波分散。化学分散法:对纳米粒子进行表面改性,利用偶联剂、表面活性剂、分散剂等,改善纳米粒子的分散性。胞破裂和裂解现有技术主要是原料通过一个可调节的均质阀来达到特定效果。当前几种纳米材料分散方法存在不足:物理方法:主要是借助于外界的撞击力和剪切力使纳米粒子在介质中分散的形式,但要使其充分分散的条件是机械力要大于纳米粒子间的粘着力,因细颗粒具有巨大的界面能,颗粒间范德华力较强,随粒子粒度的减小,颗粒间自动聚集的趋势变大,分散作用与聚集作用达到平衡,粒径不再变化。因此,粉碎到一定程度,粒径不再减小或减小速率相当缓慢,这就是物料的机械粉碎极限。所以机械分散法不能把纳米材料的真实粒径还原出来。化学分散法:含有纳米粉末的悬浮液中加入适当的分散剂,并使分散剂被吸附在纳米颗粒的表面,从而改变颗粒表面的性质,改善颗粒间的相互作用,以达到使粉体材料分散的目的。基于目前装备缺点,上海迈克孚生物科技有限公司生产了高压微射流均质机、微射流纳米均质机,该装备能够有效解决目前市面上的装备存在的缺点。 超高压均质机电话

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