三氧化二铝作为一种无机物,具有很高的热稳定性及化学惰性,是电池隔膜陶瓷涂层的很好选择。隔膜表面涂布三氧化二铝,制成有机无机复合功能性隔膜材料,显著提高了隔膜的保持电解液性能和高温尺寸稳定性,同时也保持了较好的机械性能[2]。特别是对于以聚烯烃微孔膜为基材的陶瓷隔膜,则具有更为优异的隔膜热关断作用和机械强度,更加适用于大容量锂离子动力电池的制造和使用。微射流高压均质机是一种利用微射流技术解决物料团聚,使其均匀分散的先进装备。在食品加工行业,微射流均质机常用于果汁、乳制品等产品的均质化处理,提高产品的口感和稳定性。闵行区纳米分散微射流均质机维修微射流均质机均质机主要是通过不和仪器接触,在无需灭菌的...
微射流均质机是一种新型的均质技术,它是利用微射流技术将液体分散成微小颗粒,从而实现均质的过程。相比传统的均质技术,微射流均质机具有更高的均质效率、更低的能耗、更小的体积和更广泛的应用范围等优点。本文将从微射流技术的基本原理、微射流均质机的结构和工作原理、微射流均质机的应用以及未来的发展趋势等方面进行探讨,以期为读者提供更深入的了解。微射流技术的基本原理微射流技术是一种利用微型管道将流体分散成微小颗粒的技术。其基本原理是利用高速气体流将液体分散成微小液滴,然后通过微型管道进行输送和加工。微射流技术的关键在于微型管道的设计和制造。通常情况下,微型管道的直径在几十微米到几百微米之间,其长度可以从几毫...
微射流均质机的使用注意事项:1.操作人员需经过专业培训,熟悉设备操作规程和安全注意事项。2.在使用前,应对设备的各项性能进行检查,确保设备处于正常状态。3.在使用过程中,应密切关注设备的运行状态,如有异常应立即停机检查。4.在使用后,应对设备进行清理和维护,确保设备的长期运行。微射流均质机的维护保养1.定期检查设备的各项性能指标,确保设备正常运行。2.定期清理设备内部的残留物和杂质,防止设备腐蚀和堵塞。3.定期对设备的喷嘴和混合室进行清洗和更换,确保设备的生产质量。4.对设备进行定期的全方面检查和维护,确保设备的长期稳定运行。设备维护方便,可直接冲洗,无需繁琐的拆卸再组装。江苏美国微射流均质机...
微射流均质机是一种高效的物料处理设备,其主要功能包括以下几个方面:1.均质:微射流均质机可以将物料进行高速均质处理,使其颗粒大小均匀,达到更好的混合效果。这对于制备的化妆品、食品、医药等产品非常重要。2.分散:微射流均质机可以将物料分散到更小的颗粒大小,使其更容易被吸收和利用。这对于制备高效的药物、化妆品等产品非常重要。3.乳化:微射流均质机可以将油水混合物进行高效乳化处理,使其更加稳定,不易分离。这对于制备的食品、化妆品等产品非常重要。4.破壁:微射流均质机可以将细胞壁等物质进行高速破碎,释放出其中的活性成分,提高其利用率。这对于制备高效的药物、保健品等产品非常重要。5.清洗:微射流均质机可...
高压均质机是物料通过柱塞泵吸入并加压,在柱塞好处下进入压力大小可调治的阀组中,经由特定宽度的限流裂缝(工作区)后,刹时失压的物料以极高的流速(1000至1500米/秒)喷出,碰撞在阀组件之一的碰撞环上。微射流均质机主要是用户食品、药品、化妆品等行业的原料制备。常见的应用主要在脂肪乳、脂质体、纳米混凝液的制备,细胞内物质的提取(细胞破碎)食品、化妆品的均质乳化,以及新能源产品(石墨烯电池导电浆料、太阳能浆料)领域。生产型微射流均质机的工作原理,主要是在物料流经单向阀后,在高压腔泵里加压。通过微米级的喷嘴,以亚音速撞击在乳化腔上,同时通过强烈的空穴,剪切效应,得到足够小而均一的粒径分布。设备运行音...
迈克孚微射流®高压均质机是一种利用高压微射流技术实现纳米材料分散的精密装备。迈克孚供应的微射流高压均质机利用成熟稳定的液压增压技术,在柱塞泵的作用下将液体或固液混悬物料增压,凭借准确的压力调节使物料压力增压到20Mpa至300Mpa之间设定的压力值。被增压的物料,射向具有固定几何形状的金刚石微通道并产生超音速微射流,超音速微射流物料在特定几何通道内受到每秒千万次的物理剪切、对撞、空穴效应、急剧压力降等物理作用力,从而实现纳米材料的分散。高压微射流均质机在LTCC制备工艺中控制粒径,能够在流延后提高生瓷带的致密性和厚度的均匀性,同时能能够降低烧结温度以及提高烧结的一致性(图1),在LTCC低温共...
有研究表明,硅负极材料在锂合金化过程中发生的体积膨胀,效率并不是固定的,而是与硅材料颗粒尺寸紧密相关[5]。纳米级尺寸的硅颗粒,由于其独特的表面效应和尺寸效应,可以缓解硅体积变化引发的颗粒破碎粉化[6]。另外,通过降低硅材料的颗粒尺寸,直接减少了锂离子的扩散距离,显著提高了硅与锂的合金化反应效率,而使硅纳米颗粒具有更快速的电子传输能力和更高的损伤容限[7]。目前主流的降低硅材料粒径的方式是采用球磨,但是在球磨的过程中部分硅材料容易发生氧化,另外在球磨后材料也容易重新团聚。高压微射流均质机是基于高压微射流技术开发的先进的纳米材料制备装备,它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...
研究表明,三氧化二铝陶瓷涂层的结构(包括连续性、孔隙率、孔径等)会对隔膜的性能起到关键作用。而陶瓷涂层由陶瓷粉体构成,因此,微观的粉体结构会直接影响宏观的陶瓷涂层结构,进而影响其性能。通常来说,粒径较小的陶瓷粉体易获得较好的电化学性能[3]。三氧化二铝等瓷料中容易团聚,导致粒度变大,影响粒径均匀性,使其不能很好的粘接到隔膜上,又会堵塞隔膜孔径,因而保持瓷料的均匀分散十分重要。微射流高压均质机是一种利用微射流技术解决物料团聚,使其均匀分散的先进装备。微射流高压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,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...
高压均质机是物料通过柱塞泵吸入并加压,在柱塞好处下进入压力大小可调治的阀组中,经由特定宽度的限流裂缝(工作区)后,刹时失压的物料以极高的流速(1000至1500米/秒)喷出,碰撞在阀组件之一的碰撞环上。微射流均质机主要是用户食品、药品、化妆品等行业的原料制备。常见的应用主要在脂肪乳、脂质体、纳米混凝液的制备,细胞内物质的提取(细胞破碎)食品、化妆品的均质乳化,以及新能源产品(石墨烯电池导电浆料、太阳能浆料)领域。生产型微射流均质机的工作原理,主要是在物料流经单向阀后,在高压腔泵里加压。通过微米级的喷嘴,以亚音速撞击在乳化腔上,同时通过强烈的空穴,剪切效应,得到足够小而均一的粒径分布。微射流均质...
石墨烯是已知的**的材料之一,自2004年曼彻斯特大学的AndreGeim和KonstantinNovoselov[1]发现它以来,由于其独特的特性,引起了人们的极大兴趣,在物理、化学、材料、生物医学和环境方面进行了***的研究。石墨烯商业化的新产品也不断出现,多国**把石墨烯材料立为国家重点发展对象,关于石墨烯材料的投资也越来越多。开发一种简便的方法来生产高质量、高产量的石墨烯对其商业化至关重要。生产石墨烯主要有两种技术:自上而下和自下而上。一般来说,氧化还原、化学气相沉积、外延生长和机械剥离可用于生产石墨烯。近年来,液相剥离法作为一种从上到下制备高质量石墨烯的新方法受到了广泛的关注。微...
微射流均质机的应用领域:1.医药行业:用于制备纳米药物、疫苗和蛋白质药物等,提高药物的生物利用度和药效。2.食品行业:用于制备纳米级食品添加剂、改善食品口感和营养价值。3.化工行业:用于制备纳米材料、纳米涂料等,提高产品的性能和附加值。4.环境科学:用于废水处理、污染物降解等,提高环境治理效率。微射流均质机的技术优势1.高产能:微射流均质机具有较高的生产效率,能够在短时间内处理大量物料。2.微观尺度破碎:微射流均质机能够将物料破碎到微观尺度,实现纳米级别的均质处理。3.适用范围广:微射流均质机可以应用于不同性质的物料,如固体、液体和气体。4.环保节能:微射流均质机在运行过程中产生的噪音和振动较...
目前,已有相关利用高压微射流进行碳纳米管分散的研究。例如,Luo等[3][4]开发了结合高压微射流与超声波方法大规模生产碳纳米管分散体的技术,研究了这两种不同工艺处理的swcnts分散体的加工-结构关系,并在同一框架内方便地进行了比较。利用超离心机方法,同时拉曼散射、光致发光光谱进行表观特征分析,证明了微射流处理提高了swcnts束的分散效率。微射流高压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,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,高速微射流物料在特定几...
微射流均质机的结构和工作原理微射流均质机的结构通常由微型管道、高压泵、气体流控制系统、流量计、压力传感器等组成。微射流均质机的工作原理是将高速气体流和液体混合,使液体分散成微小颗粒,并通过微型管道进行输送和加工。在微射流均质机中,液体和气体通过微型管道分别进入微射流混合室,然后在混合室中混合,形成微小颗粒,较终通过微型管道进行输送和加工。微射流均质机的优点在于其能够实现高效的均质效果,同时能够实现低能耗、小体积和广泛的应用范围等优点。通过微射流技术,微射流均质机能够将液体中的颗粒和液滴分散成微小的颗粒。北京纳米分散微射流均质机怎么用微射流均质机化妆品中成分可分为油脂、乳化剂、香精、防腐剂、抗氧...
微射流均质机的应用领域:1.医药行业:用于制备纳米药物、疫苗和蛋白质药物等,提高药物的生物利用度和药效。2.食品行业:用于制备纳米级食品添加剂、改善食品口感和营养价值。3.化工行业:用于制备纳米材料、纳米涂料等,提高产品的性能和附加值。4.环境科学:用于废水处理、污染物降解等,提高环境治理效率。微射流均质机的技术优势1.高产能:微射流均质机具有较高的生产效率,能够在短时间内处理大量物料。2.微观尺度破碎:微射流均质机能够将物料破碎到微观尺度,实现纳米级别的均质处理。3.适用范围广:微射流均质机可以应用于不同性质的物料,如固体、液体和气体。4.环保节能:微射流均质机在运行过程中产生的噪音和振动较...
目前,已有利用微射流均质机进行石墨烯液相剥离的研究。如,Wang等[2]利用高压微射流在水/表面活性剂(SDS、F127以及TW80)体系中产生高浓度少层石墨烯(FLG)分散体,并系统地研究了表面活性剂的选择、腔室压力和微射流周期对石墨材料剥离效率的影响。Wang等[3]开发了一种绿色的、可扩展的一步法制备单层和少层石墨烯的方法,即使用微射流在水/单宁酸(TA)分散中进行石墨剥离。并系统研究了TA浓度、均质压力和均质周期对石墨烯分散体质量和浓度的影响。Wang等[4]在N-甲基-2-吡咯烷酮和氢氧化钠的混合物中,采用超声和微射流的方法将天然石墨粉剥离成少层石墨烯(FLG),该研究利用高压微射流...
化妆品中成分可分为油脂、乳化剂、香精、防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、保湿剂等几个大类,其中油性原料作为化妆品中的基质原料,用量较大,常用于膏霜或乳液类产品,化妆品中油脂的分类可分为以下几大类:酯类,脂肪酸类,脂肪醇类和甘油酯:这是动植物来源的主要成分,植物来源的包括如橄榄油、杏仁油、荷荷巴油、鳄梨油、乳木果油、茶籽油、葡萄籽油、小麦胚芽油、甚至花生油等等;动物来源的油脂主要有,羊毛脂、水貂油、蛇油、马油、卡那巴蜡、蜂蜡、鸸鹋油等;以及一些合成酯类如如高级脂肪醇、高级脂肪酸、棕榈酸或肉豆蔻酸酯类、辛酸/癸酸甘油酯类、羊毛脂系列衍生物、角鲨烷等等矿物油:主要为饱和烷烃硅油:二甲基硅氧烷,硅醇等微射流均...
化学机械抛光(ChemicalMechanicalPolishing,CMP)技术具有独特的化学和机械相结合的效应,是在机械抛光的基础上,根据所要抛光的表面,加入相应的化学试剂,从而达到增强抛光和选择性抛光的效果。化学机械抛光技术是迄今为止可以提供整体平面化的表面精加工技术,它是从原子水平上进行材料去除,从而获得超光滑和**损伤表面,该技术广泛应用于光学元件、计算机硬盘、微机电系统、集成电路等领域。同时,CMP技术也是超精密设备向精细化、集成化和微型化发展的产物。在生物医学领域,微射流均质机用于药物递送与纳米药物载体的制备,提高了药物的生物利用度和疗效。杭州美国微射流均质机规格尺寸微射流均质机...
碳载铂催化剂,Pt/C。属于贵金属催化剂,外观是黑色粉末,分子量为195.08,分子式为Pt/C。是将铂负载到活性炭上的一种载体催化剂,属于贵金属催化剂中常用的一种。高担载量碳载铂催化剂是目前质子交换膜燃料电池的关键材料之一,铂担载量一般高达20%以上[1]。质子交换膜燃料电池作为燃料电池类型中应用较为普遍的一种,它除了具备同其它燃料电池类型兼有的利用率高和环保性好等优点外,还具备工作温度低、功率密度高、响应速度快、能量转换效率高、稳定性好及无电解质腐蚀等优点,在便携式电源、车载动力源、分布式发电站及航空等领域具有非常广阔的应用前景。微射流均质机能够有效破碎物料中的细胞结构,促进营养物质的释放...
基于以上应用难题,科学家们开发出了脂质体、脂质纳米粒、纳米乳等各种各样的剂型,可以将神经酰胺已无定形态的方式包裹在小球中,实现了神经酰胺的微载体化,各种微载体化的方式可总结如下图,而实现这些微载体化的g工业化的设备就高压微射流(如图),迈克孚提供的微射流高压技术是利用百微米左右孔道形成两束超音速射流相互对撞进行极强烈的剪切,从而实现微粒化,具有对活性物损伤小、颗粒均匀度高、批次放大稳定性好等优点,高压微射流也是目前制药行业用于制备注射脂质体的主要设备。微射流均质机易于清洗和维护,减少生产过程中的卫生问题。南京超高压微射流均质机有几种微射流均质机化学机械抛光(ChemicalMechanical...
微射流均质机的应用领域:1.医药行业:用于制备纳米药物、疫苗和蛋白质药物等,提高药物的生物利用度和药效。2.食品行业:用于制备纳米级食品添加剂、改善食品口感和营养价值。3.化工行业:用于制备纳米材料、纳米涂料等,提高产品的性能和附加值。4.环境科学:用于废水处理、污染物降解等,提高环境治理效率。微射流均质机的技术优势1.高产能:微射流均质机具有较高的生产效率,能够在短时间内处理大量物料。2.微观尺度破碎:微射流均质机能够将物料破碎到微观尺度,实现纳米级别的均质处理。3.适用范围广:微射流均质机可以应用于不同性质的物料,如固体、液体和气体。4.环保节能:微射流均质机在运行过程中产生的噪音和振动较...
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。微射流高压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,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...
目前,已有相关利用高压微射流进行碳纳米管分散的研究。例如,Luo等[3][4]开发了结合高压微射流与超声波方法大规模生产碳纳米管分散体的技术,研究了这两种不同工艺处理的swcnts分散体的加工-结构关系,并在同一框架内方便地进行了比较。利用超离心机方法,同时拉曼散射、光致发光光谱进行表观特征分析,证明了微射流处理提高了swcnts束的分散效率。微射流高压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,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,高速微射流物料在特定几...
迈克孚微射流®高压均质机是一种利用高压微射流技术实现纳米材料分散的精密装备。迈克孚供应的微射流高压均质机利用成熟稳定的液压增压技术,在柱塞泵的作用下将液体或固液混悬物料增压,凭借准确的压力调节使物料压力增压到20Mpa至300Mpa之间设定的压力值。被增压的物料,射向具有固定几何形状的金刚石微通道并产生超音速微射流,超音速微射流物料在特定几何通道内受到每秒千万次的物理剪切、对撞、空穴效应、急剧压力降等物理作用力,从而实现纳米材料的分散。高压微射流均质机在LTCC制备工艺中控制粒径,能够在流延后提高生瓷带的致密性和厚度的均匀性,同时能能够降低烧结温度以及提高烧结的一致性(图1),在LTCC低温共...
例如陈琼玲等人使用高压微射流法制备了白藜芦醇纳米脂质体,其比较好制备工艺为卵磷脂/VE=10∶1,卵磷脂/白藜芦醇=11.6∶1,卵磷脂/胆固醇=10.5∶1,微射流压力18366PSI,循环次数3次。在此条件下制得白藜芦醇纳米脂质体的包封率为87.74%±1.01%,平均粒径为78.31nm±1.37nm,Zeta电位为-55.5mV。该方法制得的白藜芦醇纳米脂质体包封率高、粒径小、分布范围窄,且体系稳定(陈琼玲,刘红芝,刘丽,王强-高压微射流法制备白藜芦醇纳米脂质体[J].JournalofNuclearAgriculturalSciences,2015,29(5):0916~0924)。...
此届展会时间为2021年9月4日-9月6日,期间上海迈克孚展示了高压微射流均质机,它是一种利用高压微射流技术实现纳米材料分散的精密装备,它利用成熟稳定的液压增压技术,在柱塞泵的作用下将液体或固液混悬物料增压,凭借准确的压力调节使物料压力增压到20Mpa至300Mpa之间设定的压力值。被增压的物料,射向具有固定几何形状的金刚石微通道并产生超音速微射流,超音速微射流物料在特定几何通道内受到每秒千万次的物理剪切、对撞、空穴效应、急剧压力降等物理作用力,从而实现纳米材料的分散,在化妆品领域活性成分包裹等方面有重要的应用。高压微射流均质机可以将材料颗粒尺寸减小到亚微米级,以产生稳定的纳米乳液...
作为保湿神器,国内外的厂商都有在使用它,比如雅顿、CeraVe、DHC、薇诺娜、珀莱雅等。如果能使用较合适的方法和剂量外用神经酰胺,可以使神经酰胺等细胞间脂质得到补充,从而达到抗皱屏障修复等效果,但是神经酰胺的使用并非是件手到擒来的事,主要原因是:神经酰胺的重结晶现象是天然存在的现象,直接添加到化妆品中的神经酰胺结晶析出会凝结、絮凝分层等现象,严重影响产品质量和吸收效果;由于其溶解度很低,非常难在配方中高含量添加神经酰胺,产品中往往达不到需求剂量,这就非常影响我们在使用神经酰胺时的实际功效;对于面膜、精华、化妆水等透明度和粘稠度较低的产品,使用神经酰胺是非常困难的。人体的角质层细胞间隙只有几纳...
油脂在护肤品中的主要作用包括:①改善肤感,不同的油脂能带来非常不一样的肤感,这是化妆品肤感调节方面重要的一部分;②滋润肌肤,改善肌肤弹性;③减少皮肤水分经皮流失,具有保湿的功效;④可以减少皱纹的出现,增加细胞的周转率;⑤作为活性物的溶剂;⑥增稠污水、水包油和油包水配方;⑦一些油脂可以作为主要的功效成分,如青刺果油作为***成分被薇诺娜广泛应用于产品中,小麦胚芽油被用于保湿产品中,高分子量的硅油被用于护发产品中,具有顺滑、保护毛鳞片的作品。然而在一些透明和半透明产品中,使用较高含量的油脂是非常困难的,比如爽肤水、精华液、精华乳、精华面膜、透明啫喱、以及透明洗发水等。主要原因是:油脂不...
虾青素(astaxanthin),3,3′-二羟基-4,4′-二酮基-β,β′-胡萝卜素,分子式是:C40H52O4,相对分子量,是一种酮式类胡萝卜素,也是一种萜烯类不饱和化合物。虾青素的分子结构中有一条很长的共轭双键链(图1),在共轭双键链的末端有不饱和酮基和羟基,酮基与羟基构成了α-羟基酮。这些结构都具有较活泼的电子效应,可以吸引自由基或向自由基提供电子,达到减除自由基的目的。由于具有特殊的分子结构,虾青素可以通过多种途径防止氧化应激损伤,具有强抗氧化性。另外,虾青素还具有抗糖尿病、免疫等多种生物功效。但是,由于虾青素的分子结构易受到氧气、光照、高温以及金属离子等外界环境的影响...
二十二碳六烯酸(Docosahexaenoicacid,DHA)属于N-3多不饱和脂肪酸家族中的重要成员,普遍存在在鱼、虾、蟹、海藻等海洋生物中,深海鱼油中的DHA尤为丰富。它具有促进婴幼儿大脑的生长发育、保护视力、提高机体免疫力等诸多功能,应用于食品、保健品等多个领域,具有良好的应用前景。但由于其自身结构特点—具有6个双键(图1),导致易受氧、光、热的影响,发生氧化、聚合、酸败及双键共轭等不良反应,产生大量羰基化合物和含鱼臭物质的化合物。氧化产物摄入体内会引发生理异常、危害健康;氧化过程中也会有不良风味产生,影响产品品质。因此,需要采用方法对它进行保护,目前研究较多的是DHA微胶囊和DHA胶...
目前,全球主要的开发生产商包括日本的Kyocera、TDK、Murata和TaiyoYuden;美国的CTS、Dupont、Ferro和ESL;欧洲的Bosch、CMAC和Epcos;中国有深圳顺络电子、浙江正原电气、青石集成微系统、中国电子科技集团公司第十三研究所和中国兵器工业集团公司第二一四研究所。要想达到LTCC瓷料的性能要求,其中有两点至关重要,就是陶瓷材料(如三氧化二铝)达到一、可流延成均匀、光滑、有一定强度的生带;二,能在900℃以下烧结成具有致密、无气孔显微结构的材料。现行的主要工艺方法其中一种是:采用原始材料的初始颗粒度小的来提高烧结活性,但是像三氧化二铝等瓷料在制备中容易...