从均质腔结构原理上:头一代 碰撞型:A.穴蚀喷嘴型——直接引用了高压切割和航空航天推进技术中的气蚀喷嘴结构,但是由于在超高压的作用下,物料溶液经过孔径很微小的阀心时会产生几倍音速的速度,并与阀心内部结构发生激烈的磨擦与碰撞,因此其使用寿命较短,并伴随有金属微粒残落。B.碰撞阀体型——通过碰撞阀(Impact valve)和碰撞环(Impact ring)结构的引入,降低了局部磨损,延长了均质腔的使用寿命。但是由于其根本原理上还是通过溶液中的物料和高硬度金属(如钨合金)结构碰撞,所以金属微粒的磨损残落问题没有彻底解决,并且截止到2013年,绝大多数的国产高压均质机都使用了这种结构。第二代 对射型,C.Y形交互型——根本的区别在于其应用了对射流的原理。利用特有的Y形结构,使高压溶液中高速运动的物料自相碰撞,较大程度上提高了腔体的使用寿命,并解决了金属微粒残落的问题。高压均质机通过高速旋转的切割器和高压泵将物质推送到均质腔内。辽宁电池高压均质机

高压均质机的主要部件:传动系统 – 用于提供动力源,将电能转化成机械能,驱动柱塞泵工作;柱塞泵– 利用柱塞往复运动产生高压流体,将物料输送到均质腔;均质腔 – 即物料进行均质处理的部位,通过高压流体对物料产生剪切、空化、撞击等作用,将物料分散成均匀的状态;均质阀 – 进行均质处理的关键部件,又由阀座、阀芯和撞击环等组成,由耐高压、耐腐蚀的材料制成,通常采用陶瓷、司太立合金、金刚石等,阀体内部具有特定的几何形状,以产生强烈的剪切、空化、撞击等作用。均质机可以配置一个均质阀﹙一级﹚或两个均质阀(二级),对于大多数项目,一级均质就足够了。一般二级均质主要应用于乳化体系。二级压力一般为总压力的6-12%,主要目的是分散乳化后的颗粒大小,使粒度分布的更窄。调压装置 – 用于调节阀芯及阀座之间的距离以调节均质的压力,可以控制物料的均质程度。对于实验室设备一般采用手柄调节的方式,对于中试及生产的设备一般采用气推动油的方式,可以通过旋钮或PLC程序控制。黑龙江疫苗高压均质机运行时能够提高原料的稳定性和细度。

微射流高压均质机的可设置参数:微射流高压均质机中可设置的参数主要有以下五个方面:1. 压力,微射流高压均质机可以设置不同的压力值,一般在1MPa至1500MPa之间。当压力越高时,样品的裂解、分散等效果越好。但是过高的压力也会使得样品发生热解、氧化等不良反应,导致样品质量下降。因此需要根据样品的不同特性设置合适的压力。2. 温度,微射流高压均质机也可以控制样品的温度,一般在0℃-100℃之间。控制温度有助于减缓样品分子产生的反应速率,保证样品质量。同时,不同的温度也能够对不同的样品产生不同的处理效果。
2010年美国食品与药物管理局(FDA)发布公告,在全美召回11批丁酸氯维地平注射用乳剂。召回原因为产品中可能含有惰性金属颗粒物质。如果这些颗粒发生聚集形成更大的颗粒,理论上将导致血管血流减少,进而引发某些组织的机械性损伤,以及引起急性或慢性炎症反应。某些组织血供减少还可能引起脑、肾、肝脏、心脏、肺等部位缺血或功能不全。因此,在医药行业,不推荐使用头一代碰撞型均质设备。业界常见的碰撞型均质设备早期产品和绝大多数国产机型,这些机型已不适合进行注射用乳剂的大规模生产。高压均质机通常具有高效的冷却系统,以确保设备的稳定运行。

微射流高压均质机的参数设置对于样品的处理效果非常重要,在实际操作过程中需要根据不同的样品特性进行逐步调整。本文介绍了压力、流量、温度、处理时间和处理介质等五个方面的设置参数,并列举了不同参数对处理效果的影响,希望对读者能够有所帮助。微射流高压均质机是一种用于化学、生物学领域的分析仪器,于2018年11月15日启用。微射流高压均质机是一种先进的的高压流体均质设备,主要用于将各种液体进行均质化处理。其原理基于微射流技术,通过高压流体喷射和碰撞,将液体中的颗粒、细胞、蛋白质等物质进行破碎、分散和乳化,达到均质化效果。使用均质机,可以减少乳化剂的使用量,降低成本,同时提高产品天然性。天津高压均质机生产
高压均质机可以用于制备乳化液、乳化剂和乳化脂肪等产品。辽宁电池高压均质机
破壁 – 一般用于做化妆品原料。许多化妆品的活性成分是通过生物发酵的方式大规模生产的,这些活性成分有些存在于细胞中,需要破壁才能释放出来。高压均质机即可将细胞破开,从而释放出细胞中的活性成分。包埋 – 有些化妆品活性成分会存在易氧化,光不稳定等特点,需要使用脂质体或其他材料进行包裹。高压均质机可以起到脂质体包裹控制粒径大小均一的效果。高压均质机在食品中也是一种常用的技术,如用于将牛乳中的脂肪球均匀分散,从而提高牛乳的稳定性和口感;用于将果汁中的果肉颗粒均匀分散,从而提高果汁的口感和营养价值;以及一些肠内营养乳,微胶囊包埋等应用。辽宁电池高压均质机