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)。迈克孚微射流®高压均质机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,空穴作用,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。在细胞生物学研究中,微射流均质机通过破碎细胞膜,释放细胞内生物分子,为细胞功能研究提供了重要帮助。江苏实验型微射流均质机性能
近年来,随着3C产品和新能源动力汽车的发展,锂离子电池凭借比能量高、循环寿命长、放电电压高、无记忆效应以及贮存寿命长等优点,迅速成为该市场的主要电池类型。但是新能源汽车对更高续航里程的要求,迫切需要更高能量密度的锂离子电池系统。目前主流的思路是从改进和探索新型的锂离子电池电极材料出发来提高电池系统的能量密度。而作为锂离子电池主要储锂部分,负极材料的比容量对锂离子电池的能量密度具有至关重要的作用。现阶段工业上大都采用石墨作为锂离子电池的负极材料,但因其较低的理论比容`量(372mAhg−1)限制了能量密度的进一步提升[1]。在众多负极材料中,硅材料由于具有较高的理论比容量(比较高4200mAhg−1),相比于石墨具有较高的嵌锂电位可以避免生成锂枝晶、适中的工作电压(0.4Vvs.Li/Li+)、含量丰富以及环境友好等特性,被公认为是非常有前途的负极材料[2]。但是,硅材料在嵌锂过程中巨大的体积膨胀诱导极大的内应力产生,内应力的释放会导致硅颗粒破裂甚至粉化,破碎的硅颗粒与电极失去电接触,导致电池容量衰减[3]。另外,硅的本征电导率较差,限制了硅负极的倍率性能[4]。上海微射流均质机载药量微射流均质机具备工艺流程稳定和均质结果重复性高的特点,确保了实验结果的可靠性。
如:(1)纳米油墨着色力、遮盖力强,油墨着色力主要受颜料自身的性质和颗粒大小的影响,随着颜料颗粒的减小,特别是达到纳米级后,颜料对光线的吸收表现出特殊的性质。由于小尺寸效应,颜料对于光的折射有特殊影响,因此纳米油墨比普通油墨有更强的遮盖力和着色力。(2)油墨再现色域增大,纳米油墨的再现色域增大,使用纳米油墨的印刷品层次会更加丰富,阶调会更加鲜明,表现图像细节的能力也**增强。(3)油墨印刷适性增强,纳米油墨具有良好的流动性与分散稳定性,且制作过程中颜料用量少,遮盖力强,光泽好,印刷品图像清晰,油墨印刷适性良好。(4)较好的耐光性和抗老化性能。纳米油墨中纳米颗粒的光学性能与普通油墨颗粒的光化学性能不同,如有些加入纳米颗粒的油墨能够反射、散射、吸收紫外线,同时允许可见光的透过,具有较好的抗老化作用,可以用作紫外线防护剂。
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300Mpa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何通道下产生物理剪切、对撞、空穴效应等物理作用力,从而对物料起到乳化、均一化、达到将粒径有效减小到纳米级,并分布均匀分散的效果。近日,有客户在迈克孚利用微射流均质机制备了DHA纳米脂质体。微射流均质机凭借其普遍的应用领域和好的性能,成为科研人员和工业领域不可或缺的工具。
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小,有利于环保和节能。微射流均质机采用先进的控制系统,可实现自动化操作和监控,提高生产效率。闵行区进口微射流均质机种类
微射流均质机在处理过程中不会对物料造成热损伤,保持物料的原有营养成分。江苏实验型微射流均质机性能
膜电极(MEA)是质子交换膜燃料电池的**部件,为其提供了多相物质传递的微通道和电化学反应场所,其性能的好坏直接决定其性能的好坏。制备MEA的关键工艺是需要将催化剂活性组分负载到支撑体上。转印法是目前常用的方法,是先将催化剂浆料涂覆于转印基质上,然后烘干形成三相界面,再通过热压,实现由转印基质向支撑体的转移,随后移除转印基质便可制得MEA。而在涂覆前,催化剂浆料的均匀分散至关重要,是影响催化剂负载质量的关键因素。微射流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何通道下产生物理剪切、高能对撞、空穴效应等物理作用力,从而使得物料达到均匀分散效果。微射流技术以恒定的压力和独特设计的交互容腔可以确保物料的每一毫升体积都得到同样的均质,所以重现性非常好。微射流技术有成熟的生产设备,且从小试到生产都是用相同的微通道,只是将通道数并列增加,因此用户在后续产能放大时较为容易,节省研发时间及费用。江苏实验型微射流均质机性能