迈克孚微射流均质机是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,可以制备纳米乳。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和悬浮液,滴尺寸的减小和颗粒更均匀地分散,性能将增加,可以达到更好的外观、更优越的效果、更少的有机溶剂添加等等,使得化妆品公司在竞争激烈的市场中脱颖而出成为可能。 迈克孚微射流均质机可以制备稳定性好的,吸收好的,完全水溶的辅酶Q10 纳米乳。上海积雪草甘纳米乳制备
脂质体是由磷脂等双亲性物质组成的双分子层闭合囊泡,可实现对功能性成分的包封和运载,有效发挥其缓控释作用。磷脂双分子层的保护作用,还可有效提高功能成分的稳定性,其具有很好生物相容性,能够增加活性物质的利用度。利用脂质体对NMN进行纳米包封,可以降低NMN体内降解的风险,增加持续作用时间,保证其在体内的利用度,是一种有效的方法。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优越的表现。迈克孚微射流®高压均质机是一种利用高压微射流技术进行均质的精密装备。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,凭借准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,从而将活性成分包裹磷脂内形成纳米级脂质体。近日,有客户在迈克孚利用微射流均质机进制备了NMN纳米脂质体。湖南薄荷醇纳米乳均质机在医学领域,纳米乳为药物输送和疗法创新提供了新的可能性。

1.刺激性强,不宜大量使用,或在使用中需要缓慢释放解决方案:微胶囊、环糊精或者超分子体,在高压微射流作用下进行超分子包裹是其中一种方式2.作用靶点单一,概念性成分滥用;功效成分难以透过角质层,停留在角质层外,难以充分发挥其功效解决方案:高压微射流制备成纳米载体,促进功效成分渗透至皮肤深处,富集脱发发生病灶,缓释、控释,延长防脱育发功效成分作用时间3.活性物本身亲水性强、透皮吸收差,难以实现其本身应有的功效解决方案:使用亲脂性壁材对美容肽进行包裹,用高压微射流制备成可形变的类脂囊泡,改善其水油分配系数,从而改善吸收性。
微射流高压均质机能提升产品品质1)产品更细腻:更小且可控的平均粒径外观更美观(透明、凝胶、蓝光、乳白等)更好的放大重现性,工业化可行性高对比其他均质方法:并联式的均质单元可根据需要定制添加,每个均质单元中物料所经受的压力、速度、温度等关键参数未发生改变对比其他输送技术制备手段:如溶剂挥发法、乳液聚合法、干燥浴、复凝聚法、乙醇注入法等制备手段,更容易工业化规模化生产。更少的原料种类和含量微乳动辄十余种原料,总乳化剂含量30%以上,作为对比,3-4种原料就可以制备基础的纳米乳,磷脂和非离子表活可作为主要的乳化剂,稳定性好,刺激性小,生物相容性高。极简主义,对于成品配方影响小,产品更稳定,更符合化妆品的主流趋势。超声波处理是一种物理乳化的方法,它利用超声波的高频振动和微射流化效应使乳滴细化并稳定。

纳米乳液的制备方法及原理:乳化大致可分为机械法和物理化学法两大类。纳米乳剂是非平衡体系,它的形成需要外加能量,一般来自机械设备或来自化学制剂的结构潜能。利用机械设备的能量(高速搅拌器、高压均质机和超声波发生器)这类方法通常被认为是高能乳化法。而利用结构中的化学潜能的方法通常被认为是浓缩法或低能乳化法。机械法制备纳米乳剂机械法制备纳米乳剂的常规过程有两步:首先是粗乳液的制备,通常按照工艺配比将油一水,表面活性剂及其他稳定剂成分混合,利用搅拌器得到一定粒度分布的常规乳液;然后是纳米乳剂的制备,利用动态超高压微射流均质机或超声波与高压均质机联用对粗乳液进行特定条件下的均质处理得到纳米乳剂。纳米乳的研究涉及到物理化学、材料科学、生物学等多个领域。云南光甘草定纳米乳迈克孚
无论是药物输送还是其他应用领域,纳米乳都以其独特的性质和功能展示了极大的价值。上海积雪草甘纳米乳制备
纳米效应就是指纳米材料具有传统材料所不具备的奇异或反常的物理、化学特性,如原本导电的铜到某一纳米级界限就不导电,原来绝缘的二氧化硅、晶体等,在某一纳米级界限时开始导电。这是由于纳米材料具有颗粒尺寸小、比表面积大、表面能高、表面原子所占比例大等特点,以及其特有的三大效应:表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。 对于固体粉末或纤维,当其有一维尺寸小于100nm,即达到纳米尺寸,即可称为所谓纳米材料,对于理想球状颗粒,当比表面积大于60㎡/g时,其直径将小于100nm,达到纳米尺寸。现实很多材料的微观尺度多以纳米为单位,如大部份半导体制程标准皆是以纳米表示。直至2017年2月,的处理器,也叫做(CPU,Central Processing Unit)的制程是14nm。纳米别名:毫微米。上海积雪草甘纳米乳制备