结构,各种均质腔的内部结构细节上虽然各有不同, 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。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。高压微射流均质机可以根据用户需求进行定制设计,满足个性化加工要求。电池高压微射流均质机现货直发
均质机的作用力主要为剪切力和压力。 在均质过程中,产生层流效应,分散相颗粒或液滴被剪切和延伸拉碎;受到湍流效应影响,颗粒或液滴在压力波动下产生随机变形;受到空穴效应的影响,较高的压力作用使小气泡迅速破裂,释放能量,从而引起局部液压冲击,造成振动。经过缝隙的液体,由于瞬间失压以极高的速度喷射出,撞击到均质部件上,产生了剪切、撞击和空穴三种效应。较高速度的液体流经均质腔缝隙时由于极大的速度梯度,会产生剧烈的剪切作用。分散相颗粒或液滴在强剪切力的作用下将发生变形,当剪切力大到一定程度时,分散相中的液滴发生破碎。大型高压微射流均质机现货直发高压微射流均质机操作简单,只需按照说明书进行即可,无需复杂的培训和技能,降低了用户的使用门槛。
高压微射流容腔,高压均质腔,又称高压微射流容腔,是高压均质机的主要部件。其内部具有特殊的几何形状,可以使在高压状态下高速流过的物料发生物理、化学、结构性质等变化,达到均质的效果。原理:高压均质腔主要由增压机构和高压均质腔体构成。由于高压均质腔的内部具有特别设计的几何形状,因此在增压机构的作用下,高压溶液快速的通过均质腔,物料会同时受到高速剪切、高频震荡、空穴现象和对流撞击等机械力作用和相应的热效应,由此引发的机械力化学效应可诱导物料大分子的物理、化学及结构性质发生变化,较终达到均质的效果。
高压射流磨和高压微射流均质机的区别:1. 原理不同,高压射流磨利用气体射流产生高速冲击,使物料得到磨碎;而高压微射流均质机则是利用高压泵水平推动物料流经微孔道,利用高速剪切作用使物料得到均质。2. 应用领域不同,高压射流磨主要用于矿山、机械等领域,适用于硬度较高的材料,如金属、陶瓷等;而高压微射流均质机主要应用于生物制药、化工等领域,适用于颗粒均质、分散等场景。3. 设备结构不同,高压射流磨是旋转式结构,结构简单、易于维护;而高压微射流均质机则是微流道结构,结构相对复杂,较难进行维护。高压微射流均质机具有操作简便、清洗方便、消耗低等特点,受到生产企业的青睐。
微射流均质机应用领域,微射流高压均质机特点以及与一代高压均质机的区别: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。对于温度敏感的样品处理,都需配备物料换热器,可通过接入特定温度的冷媒对样品进行降温。高压微射流均质机结构紧凑、占地面积小,适合在生产线中灵活配置和使用。电池高压微射流均质机现货直发
高压微射流均质机采用高压气体将液体物料喷射进射流室内,经过微细喷射孔喷出形成微射流。电池高压微射流均质机现货直发
脂质体,脂质体即单层或多层双脂膜结构的球形脂质类生物膜微球。脂质体的制备方法很多,但是多数不适合大规模、连续化生产。微射流均质机在工业化应用上有较好的适配能力,且效果良好。文献表明:用薄膜分散-微射流均质机制备的雄黄纳米脂质体平均粒径为102.3nm,药物包封率为82.28%,分散稳定性好。纳米混悬液,纳米混悬液是指用少量表面活性剂为稳定剂将难溶性固体纯药物以微粒状态分散于分散介质中形成的非均相胶体分散体系的液体制剂。制备纳米乳的药物要具有较大的脂溶性,纳米混悬剂则适用于大多数药物。文献表明:利用高压微射流设备在1500bar下循环处理40次制备胃酸分泌抑制剂奥美拉唑纳米混悬剂,在0℃下储存一个月仍具有良好的稳定性。电池高压微射流均质机现货直发