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福建脂質體包裹微射流技術

來源: 發(fā)布時間:2024-09-26

微射流高壓均質機應用范圍:制藥:納米乳、微乳、脂質體、納米粒、脂肪乳、納米混懸劑、微球等(醫(yī)藥里檔次高復雜注射劑,因為高壓均質機引入金屬離子,且檔次高復雜注射劑對粒徑和PDI(粒徑集中性、分布寬窄)要求極為嚴格,所以微射流均質機在該領域的樣品研發(fā)與工業(yè)化生產過程種目前處理壟斷地位。)生物技術:疫苗佐劑,各類細胞破碎提??;化妝品:納米包裹原料,脂質體化妝品,成品細化透皮,納米遞送體系;精細化工:導電高分子,碳納米管,石墨烯,炭黑等;新能源材料:各種納米氧化物分散,碳載鉑催化劑分散等;食品飲品:植物蛋白飲料,功能性營養(yǎng)物質脂質體,食品大分子改性。其他需要精致納米粒徑控制的領域。經微射流均質,產品的質地更細膩。福建脂質體包裹微射流技術

福建脂質體包裹微射流技術,微射流均質機

深入了解下微射流均質機的技術原理,微射流均質機結構穩(wěn)定、動力強勁,可用于脂肪乳劑、脂質體、納米混懸劑、化妝品、細胞破碎、石墨烯等普遍行業(yè)的產品生產階段。微射流均質機的工作原理:高壓流體在加壓狀態(tài)下通過細孔模塊時壓力急劇下降而形成超聲波流速此時的流體內會發(fā)生 粒子沖擊,空化和消流,剪切,應力作用下其流體細胞的破壞,霧化,乳化,分散。高壓流體在分散單元的狹小縫隙間快速通過, 此時流體內壓力的急劇下降而形成的超聲速流速,流體內的粒子碰撞,空化及漏流,剪切力作用于劈開納米大小的細微分子以*的均質的狀態(tài)存在。微射流均質機定制微射流均質機能處理熱敏感物料,保持活性成分不受破壞。

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微射流均質機的操作與維護:為了確保微射流均質機的長期穩(wěn)定運行,正確的操作和維護至關重要:操作培訓:確保操作人員了解設備的工作原理和操作流程。定期檢查:定期檢查設備的各個部件,確保其正常工作。清潔保養(yǎng):使用后及時清潔設備,防止物料殘留。維護記錄:建立維護記錄,跟蹤設備的使用和維護情況。微射流均質機作為一種高效的工業(yè)設備,正在為精細工業(yè)領域帶來革新性的變化。通過選擇合適的設備和優(yōu)化操作條件,可以較大程度上提高生產效率和產品質量。

物料在經受微射流高壓均質機處理的過程可簡單分為:1)進樣-2)加壓-3)加速入腔-4)循環(huán)或收樣:1)進樣:液液或者固液混合物料經過微射流高壓均質機自吸或者喂料泵進樣,物料進入微射流高壓均質機的高壓缸內;2)加壓:配合進樣單向閥與出料單向閥的作用,高壓缸內的物料經過動力單元加壓后只能從出料單項閥進入微射流金剛石交互容腔;3)加速入腔:當物料在動力單元加壓,經過微射流金剛石交互容腔百微米級別的金剛石微孔道時,以物料經受的壓強在2000bar時為例,物料液流此時的速度可以達到500m/s,已經超越聲速380m/s,液流此時也可稱作高速微射流,像彈子一樣的微射流在微射流金剛石交互容腔內部的高頻剪切區(qū)經受每秒千萬次的剪切,在Y型微射流金剛石交互容腔內部的交叉碰撞區(qū)經受彈子式對射爆裂作用,加上瞬間的壓力降與空穴效應,經過瞬間超高能的復合物理作用,使得物料達到納米級均一細化的效果;4)循環(huán)或收樣:依據(jù)物料粒徑檢測結果確認增加處理次數(shù)或者進行樣品收集。微射流均質機使產品的質地更細致合理。

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高壓均質機是物料通過柱塞泵吸入并加壓,在柱塞作用下進入壓力大小可調節(jié)的閥組中,經過特定寬度的限流縫隙(工作區(qū))后,瞬間失壓的 物料以極高的流速(1000 至 1500 米/秒)噴出,碰撞在閥組件之 一的碰撞環(huán)上,產生了三種效應:1 空穴效應 被柱塞壓縮的物料內積聚了極高的能量,通過限 流縫隙時 瞬間失壓,造成高能釋放引起空穴爆裂,致使物料強烈粉碎細化。2 撞擊效應 物料通過限流縫隙時以上述極高的速度撞擊到特 制的碰撞 環(huán)上,造成物料粉碎。3 剪切效應 高速物料通過閥腔通道和限流縫隙時會產生強烈 的剪切。微射流均質機的操作簡單,維護成本低。云南納米微射流技術

采用微射流均質技術,可減少制劑中的添加劑使用,提升產品純度。福建脂質體包裹微射流技術

液體流經縫隙時,以極高的流速撞擊到沖擊環(huán)上,造成液滴破碎。液體以較高的速度流經均質腔閥的縫隙時,形成極大的壓力降。當壓力降低到液體的飽和蒸氣壓時,液體開始沸騰并發(fā)生極速汽化,形成大量氣泡。液體流出均質閥時,壓力又迅速增大,導致氣泡突然破滅,瞬間形成大量的空穴??昭▽⑨尫懦龃罅康哪芰?,形成高頻率振動,使液滴發(fā)生破碎。在均質腔內的微射流流場中,壓力和流體流速是決定空穴效應大小的重要參數(shù)??昭ㄐ煽栈瘮?shù)來描述。當空化數(shù)≦1 時會發(fā)生空化效應,并且越小空化效應越強烈。福建脂質體包裹微射流技術