,例如陳瓊玲等人使用高壓微射流法制備了白藜蘆醇納米脂質體,其比較好制備工藝為卵磷脂/VE=10∶1,卵磷脂/白藜蘆醇=11.6∶1,卵磷脂/膽固醇=10.5∶1,微射流壓力18366PSI,循環次數3次。在此條件下制得白藜蘆醇納米脂質體的包封率為87.74%±1.01%,平均粒徑為78.31nm±1.37nm,Zeta電位為-55.5mV。該方法制得的白藜蘆醇納米脂質體包封率高、粒徑小、分布范圍窄,且體系穩定(陳瓊玲,劉紅芝,劉麗,王強-高壓微射流法制備白藜蘆醇納米脂質體[J].JournalofNuclearAgriculturalSciences,2015,29(5):0916~0924)。邁克孚微射流?高壓均質機是利用百微米左右孔道形成兩束超音速射流相互對撞進行極強烈的剪切,空穴作用,從而實現微粒化,具有對活性物損傷小、顆粒均勻度高、批次放大穩定性好等優點,高壓微射流也是目前制藥行業用于制備注射脂質體的主要設備。邁克孚微射流均質機制備神經酰胺納米脂質體。閔行區美國微射流均質機哪里買
二十二碳六烯酸(Docosahexaenoicacid,DHA)屬于N-3多不飽和脂肪酸家族中的重要成員,***存在在魚、蝦、蟹、海藻等海洋生物中,深海魚油中的DHA尤為豐富。它具有促進嬰幼兒大腦的生長發育、保護視力、抗**、提高機體免疫力等諸多功能,***地應用于食品、保健品等多個領域,具有良好的應用前景。但由于其自身結構特點—具有6個雙鍵(圖1),導致易受氧、光、熱的影響,發生氧化、聚合、酸敗及雙鍵共軛等不良反應,產生大量羰基化合物和含魚臭物質的化合物。氧化產物攝入體內會引發生理異常、危害健康;氧化過程中也會有不良風味產生,影響產品品質。因此,需要采用方法對它進行保護,目前研究較多的是DHA微膠囊和DHA膠丸等。雖然DHA微膠囊已進行了工業生產,但是其包埋率*為10%左右,且溶于水后會有魚腥味,不易在液體食品中使用。紹興超高壓納米微射流均質機哪個好邁克孚微射流均質機能夠分散納米氧化鋁。
有研究表明,硅負極材料在鋰合金化過程中發生的體積膨脹,效率并不是固定的,而是與硅材料顆粒尺寸緊密相關[5]。納米級尺寸的硅顆粒,由于其獨特的表面效應和尺寸效應,可以緩解硅體積變化引發的顆粒破碎粉化[6]。另外,通過降低硅材料的顆粒尺寸,直接減少了鋰離子的擴散距離,顯著提高了硅與鋰的合金化反應效率,而使硅納米顆粒具有更快速的電子傳輸能力和更高的損傷容限[7]。目前主流的降低硅材料粒徑的方式是采用球磨,但是在球磨的過程中部分硅材料容易發生氧化,另外在球磨后材料也容易重新團聚。高壓微射流均質機是基于高壓微射流技術開發的先進的納米材料制備裝備,它利用成熟穩定的液壓技術,在柱塞泵的作用下將液體物料增壓,憑借精確壓力調節使物料壓力增壓到20Mpa至210Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,流向具有固定幾何形狀的金剛石(或陶瓷)制作的微通道并產生高速微射流,高速微射流物料在特定幾何通道下產生物理剪切、高能對撞、空穴效應等物理作用力,從而使得物料混合、分散、破碎等,在電池負極納米硅材料的處理中能有--效降低粒徑,防止過程氧化以及處理后團聚,具有明顯的效果.
油墨是由顏料(包括有色顏料和填充料)、連結料、礦物油、助劑等物質組成的均勻混合物,能進行印刷并在被印刷物體上干燥,具有顏色與一定流動度的漿狀膠連體。在印刷行業中,油墨作為印刷所用的重要的原材料,其純度和細度對印刷產品的質量有著極大的影響。油墨的細度越高,濃度越大,印制出來的圖文就更加清晰飽滿,印刷效果較好。納米油墨同普通油墨的組成基本相同,它們比較大的區別就在于顏料顆粒的大小。普通油墨的顏料粒徑為微米級,而納米油墨的顏料粒徑是納米級,這樣制成的油墨細度得到了極大的改善,與普通油墨相比具有明顯的優勢.邁克孚微射流均質機在細胞破碎的領域中,更高的細胞破碎率 更少的破碎次數要求。
自80年代初重組DNA技術得到廣泛應用以來,生物技術發生了質的飛躍,生物產品的數量越來越多,許多有應用價值的產品如酶、蛋白質和高附加值的多不飽和脂肪酸等主要從微生物中獲得,如具有***醫療作用的胰島素、干擾素、生長***、白細胞介素-2等,它們的基因分別在宿主細胞(如大腸桿菌或酵母細胞)內克隆表達成為基因工程產物,從而提高了產量,降低了成本。但大部分的微生物代謝產物是胞內物質,必須破碎細胞壁才能釋放這些物質用于提取分離,因而細胞破碎的方法與效率直接關系到生產的成本與產品的質量。工業上**常用的機械破碎方法是依靠固體的剪切力(珠機)和液體剪切力(高壓均質)等進行大規模的細胞破碎。邁克孚微射流?高壓均質機是一種利用微射流技術達到均質功能的先進裝備。微射流均質機利用成熟穩定的液壓技術,在柱塞泵的作用下將液體物料增壓,憑借精確壓力調節使物料壓力增壓到20Mpa至210Mpa之間設定的壓力值。被增壓的物料,流向具有固定幾何形狀的金剛石(或陶瓷)制作的微通道并產生高速微射流,高速微射流物料在特定幾何通道下產生物理剪切、對撞、空穴效應等物理作用力,從而達到高效率破碎細邁克孚微射流均質機分散納米油墨,使其分散更均勻。紹興超高壓納米微射流均質機哪個好
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近年來,隨著3C產品和新能源動力汽車的發展,鋰離子電池憑借比能量高、循環壽命長、放電電壓高、無記憶效應以及貯存壽命長等優點,迅速成為該市場的主要電池類型。但是新能源汽車對更高續航里程的要求,迫切需要更高能量密度的鋰離子電池系統。目前主流的思路是從改進和探索新型的鋰離子電池電極材料出發來提高電池系統的能量密度。而作為鋰離子電池主要儲鋰部分,負極材料的比容量對鋰離子電池的能量密度具有至關重要的作用。現階段工業上大都采用石墨作為鋰離子電池的負極材料,但因其較低的理論比容`量(372mAhg?1)限制了能量密度的進一步提升[1]。在眾多負極材料中,硅材料由于具有較高的理論比容量(比較高4200mAhg?1),相比于石墨具有較高的嵌鋰電位可以避免生成鋰枝晶、適中的工作電壓(0.4Vvs.Li/Li+)、含量豐富以及環境友好等特性,被公認為是**有前途的負極材料[2]。但是,硅材料在嵌鋰過程中巨大的體積膨脹誘導極大的內應力產生,內應力的釋放會導致硅顆粒破裂甚至粉化,破碎的硅顆粒與電極失去電接觸,導致電池容量衰減[3]。另外,硅的本征電導率較差,限制了硅負極的倍率性能[4]。閔行區美國微射流均質機哪里買
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