纳米喷雾干燥仪

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纳米喷雾干燥仪相关的厂商

  • 广州奥工喷雾设备有限公司 (www.aoopo.com)成立于2004年6月,专注于喷嘴、喷雾设备、喷雾系统领域,是工业喷嘴、喷枪、喷雾设备和喷雾系统研发制造、安装服务的综合能力制造商。公司主要产品有:喷嘴喷头、雾炮、冰雾机、高压喷雾机、除臭机、喷雾伞、喷雾系统等,同时针对客户的不同需求,专业设计不同行业、不同用途的喷嘴、喷雾设备、喷雾系统 。产品广泛应用于清洗、涂装、脱硫、冶炼、除尘、冷却、加湿、化工、医疗、食品、航空、润滑、环保、钢铁等工业领域
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  • 联系电话:13544624987 商务QQ在线2579724427东莞市中翼喷雾净化科技有限公司喷嘴产品主要有螺旋喷嘴、锥形喷嘴、陶瓷喷嘴、碳化硅喷嘴、涡流喷嘴、C型喷嘴、混流喷嘴、脱硫除尘喷嘴、清洗喷嘴、加湿喷嘴、喷泉喷嘴、清洗瓶罐喷嘴、风淋喷嘴等,有不锈钢、黄铜、塑胶、陶瓷、碳化硅等材质。产品种类多达上万种,适用于涂装前处理、环保、线路板、电子电力、汽车制造、家电制造、造纸业、纺织业、军工业、防火等行业 本公司喷嘴不仅为国内多家大中型企业选用,销向全国全世界。 公司秉承着以拼搏、开拓、创新的企业理念,为广大客户提供最满意的售中服务及最贴心的售后服务。始终奉行 质量第一、信誉第一、顾客至上 的宗旨,热忱为广大顾客服务,共创未来!
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  • 香港乔枫实业有限公司是国内优秀的实验设备研发与生产厂商之一,先后在北京,上海,天津,重庆市,黑龙江,哈尔滨,吉林,长春,辽宁,沈阳,内蒙古自治区,呼和浩特,河北,石家庄 ,新疆维吾尔自治区,乌鲁木齐,甘肃,兰州,青海,西宁,陕西,西安,宁夏回族自治区,银川,河南, 郑州,山东,济南,山西,太原,安徽,合肥,湖南,长沙,湖北,武汉,江苏,南京,四川,成都,贵州,贵阳 ,云南,昆明,广西壮族自治区,南宁,西藏自治区,拉萨,浙江,杭州,江西,南昌,广东,广州,福建,福州,台湾,台北,海南,海口等地都设有“上海幸状”喷雾干燥机的办事处和经销点。香港乔枫实业有限公司,始终着重于创新研发各类喷雾干燥机,如:有机溶剂喷雾干燥机,防爆喷雾干燥机,易燃易爆喷雾干燥机,纳米超细喷雾干燥机,低温喷雾干燥机,闭式循环喷雾干燥机,闭路循环喷雾干燥机,酒精喷雾干燥机,小型喷雾干燥机,实验型喷雾干燥机, 造粒喷雾干燥机,陶瓷喷雾干燥机,离心二流体喷雾干燥机等。我公司先后引进日本,德国机械和流体等行业工程师十余名。专业研究喷雾干燥设备,并设有独立的研发团队与大型的生产车间,还拥有多项产品核心技术的专利,在生产干燥机设备方面我们永远昂首于同行业,在核心技术方面甚至远超于其他干燥机设备。 香港乔枫实业有限公司始终走在创新的道路上,我们以真诚的态度,合格的质量,创新的设备,为广大客户提供最优质最专业的干燥机设备与服务。
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纳米喷雾干燥仪相关的仪器

  • 仪器简介:从1979年开始,BUCHI公司一直供应小型喷雾干燥仪B-190、B-191和B-290系统,目前已成为实验室规模喷雾干燥仪领域的全球市场领导者。我们在全球的大学、研究所以及各类专业研究机构安装了4000多台喷雾干燥仪。喷雾干燥作为一种柔和、连续和可拓展的干燥过程正日益受到关注,它可快速将液体转化为干燥粉末。纳米喷雾干燥仪B-90具有在亚微米甚至纳米范围生成颗粒粒径的独特能力,可以以高产率处理毫克级样品量,从而使当今的喷雾干燥方法产生了根本性变化。B90尤其适合满足制药、生物技术、材料和纳米技术市场的需求。在这些领域中所呈现的最新应用趋势,重点集中在复杂材料、高价值药品和纳米颗粒等方面。曾经,喷雾干燥常受到颗粒直径、产率和样品量的约束。而今,可获得的最小颗粒直径锐减至300纳米,而产率直线提高至90%,能处理的最小样品量更是达到令人惊叹的毫克级。这一切都归功于集创新技术的喷头、加热系统和静电颗粒收集器。技术参数:1. 加热功率:1400W;温度控制:± 1℃2. 最高入口温度:120℃3. 蒸发能力:最大0.2L/h,有机溶剂更高4. 空气流量:80-160L/min5. 喷雾盖(孔直径):4μm,5.5μm,7μm6. 平均雾滴直径:8-21μm7. 平均颗粒粒径:300nm-5μm8. 平均停留时间:1-4s9. 尺寸(W× H× D):58× 110/150× 55cm (低位或高位配置)10. 重量:65/70kg (低位或高位配置)主要特点:1. 全球独创的压电雾化技术2. 适合小量样品(ml,mg)高效喷雾3. 颗粒粒径分布窄4. 高产率的静电颗粒收集器5. 模块化玻璃组件和全可视化喷雾过程6. 安装时间短,清洗方便7. 连接惰性循环系统B-295, 可安全处理有机溶剂8.PC软件实现在线的参数监控和存储, 过程参数记录和输出功能 应用领域: 1.制药2.生物技术3.材料4.纳米技术 纳米喷雾干燥仪的应用实例:1. 采用纳米喷雾干燥技术制备壳聚糖亚微米/纳米颗粒2. 采用纳米喷雾干燥技术生产海藻酸钠亚微米/纳米颗粒3. 纳米喷雾干燥技术在治疗性蛋白领域中的应用 - -乳糖降解酶,酶活性试验4. 纳米喷雾干燥技术在蛋白质制剂领域中的应用 - -单克隆抗体、L-乳酸脱氢酶5. 采用纳米喷雾干燥技术制备粉末吸入剂--呼吸给药6. 纳米喷雾干燥技术在材料化学领域中的应用 --汽车和电子工业用燃料电池 层流加热系统 静电颗粒收集器惰性循环系统B-295
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  • 喷雾干燥机CY-8000Y纳米材料产品说明:小型喷雾干燥机及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。喷雾干燥机CY-8000Y纳米材料主要特征:1、实验室小型喷雾干燥机采用彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合2、关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。3、全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。4、喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。5、手动控制:如在实验过程对工艺参数进行调整,方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)6、二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。7、内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音低,小于60db,符合实验室噪音标准;8、燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。9、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。10、为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。11、干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。12、进料量可通过进料蠕动泵调节,样品量可达50-2000ml。13、进口喷头,效率高。彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率。14、小型喷雾干燥机针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整;15、创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。喷雾干燥机CY-8000Y纳米材料技术参数:1、进风温度控制:30℃~400℃2、出风温度控制:30℃~200℃3、蒸发水量:1500mL/H~2000ml/h4、进料量:50-2000ml/h5、进料方式:蠕动泵调节6、实时PID控温技术,进风温度和出风温度实时在线显示,控温精度±0.5℃7、平均干燥时间:0.8~1.0S8、整机功率:3.8KW /220V9、外形尺寸:1380mm(高)×770mm(长)×590mm(宽)10、喷嘴口径:0.5mm/0.7mm/0.75mm/1.0mm/1.5mm/2.0mm可选,并可根据要求定制11、喷雾干燥机全自动控制与手动控制双重控制模式,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)12、彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速/风量/通针频率13、设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整14、喷雾干燥机整机全不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构,喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造15、其他要求可根据客户要求非标定制实验室喷雾干燥机的应用范围非常广,适用于食品、医药品领域、奶粉、蛋黄、酱油、咖啡、淀粉、蛋白、荷尔蒙、血清、抗生素、酵素、香料、提取物有机化学领域、腊、染料、洗涤剂、表面活性剂、农药、防腐剂、合成树脂、色素等无机化学领域、铁酸盐、陶瓷、复印用粉末、磁性材料、金属粉末、感光材料、各种工业药品、样品废液等各种汽车、船舶推进用燃料电池开发领域有些植物的营养成份会因高温而丧失,对这些植物来说,实验室喷雾干燥机的冷冻干燥是一个有效的浓缩保存方法,然而,有些植物确需一定的温度以去除毒性,对这些植物而言,喷雾干燥技术则是再理想不过的了。以大豆为例,其浓缩过程需要一定的温度,以去除一种叫作酶抑制剂(trypsininhibitors)的物质。喷雾干燥往往是制造过程中最后的一个步骤,实验室喷雾干燥机就是经由不断的喷雾、混合和干燥来使物质从液体变为粉末。在众多储存食物的技术中,喷雾干燥法有其优越性。因为此实验室喷雾干燥机所使用的温度并不是很高,所以实验室喷雾干燥机在去除微生物污染的同时,仍可以有效保留食物的味道、色泽和营养。实验室喷雾干燥机空气通过过滤器和加热器,进入实验室喷雾干燥器顶部的空气分配器,热空气呈螺旋状均匀进入干燥器。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥器顶部的离心雾化器,实验室喷雾干燥机使料液喷成极小的雾状液滴,料液和热空气并流接触,水分迅速蒸发,在极短时间内干燥成成品,成品由干燥塔底部和旋风分离器排出,废气由风机排出。实验室喷雾干燥机的喷雾干燥法通常被用于去除原料中水份。除此之外,实验室喷雾干燥机还有着其它多种用途,例如:改变物质的大小、外形或密度,它能在生产过程中协助添加其它成份,有助于生产质量标准严格的产品。
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  • 仪器简介:瑞士BUCHI实验室仪器公司是实验室小型喷雾干燥仪的全球市场领导者,公司从1979年开始,一直供应小型喷雾干燥仪B-190/B-191/B-290系统。小型喷雾干燥仪在国内外拥有4000多的用户购买并一直使用很好。Buchi实验室用小型喷雾干燥机主要用于食品、饮料、 香精香料、 制药、 天然产物、 生物、 乳制品、 化工、 颜料、 染料、 陶瓷、高分子材料、 金属合金新材料、 高性能燃料电池等各种应用。小型喷雾干燥仪B-290不仅能直接从溶液制得粉末,还能一步完成其他许多处理功能:调整颗粒尺寸、纳米微粒的凝聚、悬浮液干燥、颗粒包衣、将液体和固体物质固定在基质上、制备微胶囊等。喷雾干燥作为一种柔和、连续和可拓展的干燥过程正日益受到关注,由于物料的干燥是在瞬间完成,受热时间非常短,特别适用于热敏性物料。显著特点:1、适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。2、整个喷雾干燥过程都是在玻璃器皿中进行,操作人员可清楚看到,如有问题可及时调整 。3、玻璃器皿内壁都经抗静电处理,故在一般干燥情况下干粉不会粘到内壁上,保证样品的高回收率。4、进料量通过进料泵调节,最小样品量小于30ml。5、对于某些药品的喷雾干燥,为达无菌的目的,可在使用前用高温热空气消毒,空气进口设置过滤器,以保持空气的洁净。6、干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀、一致,90%以上的干粉在同一颗粒度范围。7、本机设有喷嘴清洁器(通针),可自动清洗喷嘴,防止喷雾干燥时发生喷嘴堵塞。8、热风温度及流量均有液晶显示。9、所有采用的各项参数均有液晶显示。10、可以处理纯有机溶剂,水和有机溶剂的混合溶液,保障实验安全。技术参数:1. 最大处理能力:1.5L/h(水),2.0 L/h( 有机溶剂);2. 加热温度:最高220℃或250℃;3. 最大空气流量: 35 -40 m3/h;4. 压缩气体流速:200~1000 L/h, 5~8 bar5. 干燥时间:1.0-1.5s6. 喷嘴孔径:标准0.7mm,专用的红宝石喷嘴帽,也可根据需要选择其他尺寸,可选三流 体喷嘴,超声喷嘴;7. 颗粒尺寸范围:2-60μm可选8. 全球独家专利的抗静电喷涂技术;9. 可升级到处理有机溶剂;10. 可实现喷雾冷冻功能,独家专利技术。 红宝石喷嘴 多种不同大小喷嘴可选 超声喷嘴系统,用于制备大颗粒 耐酸版喷雾干燥系统
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纳米喷雾干燥仪相关的资讯

  • 喷雾干燥高产率的秘密?一篇带你读懂步琦旋风分离技术
    喷雾干燥高产率的秘密1喷雾干燥喷雾干燥被广泛应用于许多领域,目的是将液体转化为粉末的固体状态。料液被分散到热气流中,并通过喷雾干燥技术转化为颗粒。再将这种粉末通过旋风或过滤系统从气相中分离出来。这种干燥技术也越来越多地应用于热敏性材料,如蛋白质、脂类、生物催化剂或传统药物的提取物。小样本量的喷雾干燥不仅用于可行性研究和进一步扩大规模,也可用于小规模生产。因此回收率是工艺评估的关键参数,特别是针对高价值的产品。2旋风技术玻璃制成的旋风分离器已经在工业上广泛应用了一个多世纪。其主要优点是结构简单,且没有活动部件。分离主要是基于气流中颗粒的惯性沉积。在逆流旋流器中,气体通过切向引入使其旋转。这产生的离心力比重力大上百倍甚至到上千倍。颗粒向壁面和旋风器底部移动,而气体向上螺旋到旋风器顶部的气体出口(图1)。旋风分离是一个重要的工业过程,有许多旨在了解和改进其操作的研究,即使从被公认的模型来看,对旋风分离器中复杂的流体动力学行为还未完全理解。旋风分离器研究的目的是在分离速率(更好的产品回收率或更清洁的废气)、压降(更少的压缩机性能要求)和设计(更少的投资成本)之间找到最佳选择。▲ 图1. 逆流旋风分离器示意图3喷雾干燥机的旋风设计对于实验室规模的喷雾干燥机,回收率是非常重要的,已经有几位作者进行了研究,其中 Maa 等人[1998]是最相关的,他们研究了带有标准旋风的 BUCHI 迷你喷雾干燥机 B-190。结果表明,粒径小于 2μm 的颗粒的分离存在极限。这可能导致产品损失进入过滤器。此外,在某些应用中,例如药物输送或纳米技术,平均粒径应小于 2μm,这使得标准玻璃旋风分离器不适合。设计优化 BUCHI 提供了一个台式喷雾干燥机与玻璃旋风分离器结合的导电层,以防止微粒静电结合,从而减少产品损失。而对于作为制药应用中典型基质物质的乳糖,分离性能的差异是明显的(图2)。▲ 图2. 左:无涂层旋风分离器,壁面上的产品损失多;右:有涂层旋风分离器,产品损失少表1 比较了相同干燥条件下的产量。与惯性相比,颗粒直径越小,表面引力越大。因此,内部旋风壁和颗粒之间发生了粘合力,这也导致了自然堆积结构,就像沙漠中的沙丘一样。材料10%乳糖溶液仪器BÜ CHI Mini Spray Dryer B-290干燥参数入口温度165℃出口温度83℃抽气机效率100%进料效率30%回收率无静电涂层的旋风分离器28%有静电涂层的旋风分离器76%表1. 喷涂参数和最终产量:未涂覆和涂覆旋风的比较临近筛孔颗粒,即分离的临界理论颗粒直径,与旋风分离器的直径直接相关,较小的旋风分离器直径使得较小颗粒的分离效果更好。Stairmand[1951]推荐了一种高效旋风分离器的标准设计。基于这些一般的比例和玻璃吹风机的性能,一种新的旋风被开发和优化。此外,产品收集容器的尺寸也缩小了,便于少量处理样品 (图3)。▲ 图3. 小型产品收集容器和玻璃弯头的高效旋风分离器示意图(兼容的所有BUCHI迷你喷雾干燥机型号)4分离性能的测定喷雾干燥过程的分离性能主要是通过测量所收集粉体的质量,并与初始重量的比值来确定的。这仅仅反映了整个过程,并没有量化旋风本身的分离能力。因此,没有在旋风中分离的粉末是通过深床聚酯纤维过滤器来测量的。将高效旋风分离器与标准旋风分离器进行了比较,它们都涂有静电涂层。将不同浓度的盐溶液进行喷雾干燥,得到不同的粒度分布,用激光衍射分析仪测量。当浓度为 1% ~ 20% (w/w)时,平均直径变化在 3.2 ~ 5.7 μm 之间。盐溶液在小型喷雾干燥机 B-290 中喷雾干燥,使用以下参数(表2)。通过小型旋风的压降较高,因此加热干燥空气的吞吐量较低,产生了较低的出口温度。150ml溶液干燥后,用 500ml 蒸馏水清洗过滤器。然后可以用凯氏定氮法对洗涤液进行分析。从氮分析中计算铵盐的量,然后可以确定分离效果,结果如 图4 所示。物料的不同性能对分离性能也会产生影响,因此,分离效果很难预测。在苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的一项研究项目中,表明聚乳酸-co-葡萄糖酸(PLGA)的产率可以从 50.6% 提高到 62.0%,这是批量大小仅为 150 毫克和 1500 毫克的样品,这表明了使用小型高效旋风在迷你喷雾干燥机中喷雾干燥极少量产品的可能性。材料1%、5%和20%硫酸铵溶液仪器BÜ CHI Mini Spray Dryer B-290干燥参数入口温度160℃出口温度85℃(标准旋风分离器)出口温度72℃(高效旋风分离器)抽气机效率100%进料效率35%表2. 决定旋风分离器分离速率的干燥参数▲ 图4.两种旋风分离器对喷雾干燥铵盐的分离率的影响5结论本文介绍了一种新型的高效旋风分离器,它比标准旋风分离器具有更高的分离效率,特别适用于小颗粒和高价值产品的分离。当然,BUCHI 喷雾干燥仪可以处理极小批量的高价值产品。6参考文献Maa, Y.F., Nguyen, P.A., Sit, K., Hsu, C.C. [1998] Spray-Drying Performance of a Bench-Top Spray Dryer for Protein Aerosol Powder Preparation, Biotechnol. Bioeng., 60,3, 301-309Sowter, J.K. [1986] Cyclones in industrial processes, Van Tongeren Intl. Ltd. Stairmand, C.J. [1951] The design and performance of cyclone separators, Trans. Instn Chem. Engrs, 29, 356-383
  • 喷雾干燥技术在锂离子电池中的应用分享
    《求是》杂志于 5 月 16 日发表习总书记重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。文章指出要正确认识和把握碳达峰碳中和,须知绿色低碳发展是一个复杂工程和长期任务;需要狠抓绿色低碳技术攻关,加快先进技术推广应用,深入推动能源革命,增加新能源消纳能力,加快建设能源强国。而锂离子作为新兴的储能物质,具备其能量密度高、安全性好、无记忆效应、循环寿命长等优点,被广泛应用于各种可穿戴电子设备和电动汽车等领域。近年来新能源汽车已成为全球锂电产业高速发展的主要动力。此外,电化学储能作为电网储能技术的重要组成部分,在削峰填谷、新能源并网和电力系统辅助服务等大政方针下扮演着愈发重要的角色。当前市场迫切需要开发出更高能量密度、更低成本、循环稳定性更好和可逆比容量更高且安全的锂离子电池,满足行业应用的同时实现社会绿色可持续发展。为方便大家了解关于锂离子材料的最新研究动态,我们给大家分享几篇相关综述和一些利用喷雾干燥技术开展的研究应用,供大家参考学习。代表综述1Particuology (2022): Balancing particle properties for practical lithium-ion batteries作为最先进的二次电池,锂离子电池在索尼公司于 20 世纪 90 年代初推出以锂钴为负极材料电池后,一直占据着消费电子市场。锂离子电池高效运行的关键在于富锂离子的电解质与电极中活性材料颗粒之间的有效接触。电极材料的颗粒特性影响锂离子的扩散路径、扩散阻力、与活性材料的接触面积、电化学性能和电池的能量密度。为了使锂离子电池达到满意的综合性能,不仅要注重材料的改性,而且要平衡电极材料颗粒的性能。因此,本文将从三个方面分析颗粒特性对电池性能的影响:颗粒尺寸、颗粒分布和颗粒形状。深入了解粒子对电极和电池的作用和机理,将有助于开发和制造实用的锂电池。锂电池本质上是锂离子在两个电极之间反复循环 “流动”,锂离子会不断地被脱嵌和嵌入到正负极材料中,这是电极材料颗粒与电解液接触和反应的过程。因此,锂化和脱锂过程受电极材料颗粒特性的影响。由于电极中活性物质粒子的高比表面积,以及传输和化学转化中多层次结构的多样性,平衡粒子的性能成为实际 LIBs 技术突破的关键。颗粒的形态和尺寸影响锂离子的扩散路径、扩散阻力以及活性材料与电解质的接触面积,进而影响 LIBs 的电化学性能。较小的粒子通常具有较短的从粒子内部到表面的路径,而球形粒子可以提供较大的接触面积并提高电极中的活性物质含量。同时,颗粒大小分布对电极材料颗粒的堆积有直接影响,这种空间效应会影响锂离子的脱嵌,从而影响电池性能。下图作者使用八卦图的方式,展示平衡理念,非常形象的描述了离子颗粒特性的几个因素。更多内容请阅读原文献内容。2Materials (2018): Spray-Drying of Electrode Materials for Lithium- and Sodium-Ion Batteries锂离子、钠离子及相关电池中电极材料的性能不仅取决于其化学成分,还取决于其微观结构。因此,合成方法的选择至关重要的。在各种各样的合成或成型路线中,报道了越来越多的组合方法,喷雾干燥作为一种多功能工具脱颖而出,提供了扩大到工业级别的潜力。在这篇文章中,概述了迅速增加的文献研究数量,包括溶液的喷雾干燥和悬浮液的喷雾干燥。并特别关注待喷雾干燥的溶液/悬浮液配方的化学方面;也考虑了喷雾干燥前驱体的后处理以及由此产生的颗粒形态。在表格中引用了 300 多种出版,其中条目根据最终化合物组成、起始材料、碳来源等列出。作者建议,关于电极材料的合成,应从早期阶段考虑将结果从克级的实验室规模转移到公斤级工业规模的可能性。这在电极材料研究中尤其重要,因为在从小批量到大批量或连续生产时,由于传热问题,微观结构通常是放大时受影响最大的特性之一。容易放大是喷雾干燥的优势之一,这是一种通用且强大的技术,其在食品和制药行业已成为经典的方法,最近已扩展到电极材料领域的研究。下图来源原文献中:喷雾干燥发表文献&喷雾干燥原理介绍喷雾干燥微观颗粒形态喷雾干燥流程示意图3Drying Technology (2017): Laboratory spray drying of materials for batteries, lasers, and bioceramics喷雾干燥技术是一种适用于各种先进材料规模化生产的工艺。广泛应用于材料、化学、食品和制药工业领域。该方法具有连续性、可扩展性、成本低、易于产业化等特点。它提供了生成具有特殊结构的功能性粉末的能力,例如复合材料、核壳或封装颗粒等。最近的实验室规模研究集中在开发:用于下一代锂离子电池的纳米/微结构电极材料,具有增强的电池容量和优异的电化学性能透明材料的激光陶瓷生物陶瓷,如具有改善生物活性和治疗效果的骨替代物、牙科植入物和胶连剂本文综述了这些应用领域的研究进展,并强调了实验室规模的喷雾干燥在相应的先进材料加工路线中的重要性。BUCHI 经典实验室喷雾干燥仪 B-290 示意图不同电极材料合成路线(点击查看大图)相关研究应用介绍1Dalton Trans(2021): Spray-dried assembly of 3D N,P-Co-doped graphene microspheres embedded with core-shell CoP/MoP@C nanoparticles for enhanced lithium-ion storage通讯作者:上海交通大学何雨石教授具有精确控制工程的过渡金属磷化物(TMP)材料的微/纳米结构调控的新型合成方法的发展对于实现其在电池中的实际应用至关重要。本研究采用喷雾干燥技术构建了三维(3D)N,P 共掺杂石墨烯(G-NP)微球,微球内嵌 CoP@C 和 MoP@C 两种核-壳型纳米粒子(CoP@C ⊂ G-NP, MoP@C ⊂ G-NP)。这种有意义的设计显示了微观结构 G-NP 和核壳 CoP@C/MoP@C 纳米粒子系统的化学性质之间的密切相关性,这有助于锂离子电池(LIBs)中的负极性能。所获得的结构具有通过共掺杂杂原子(N,P)制备的稳定的多孔 G-NP 骨架,该骨架具有三维导电高速通道,允许离子和电子快速通过并保持材料的整体结构完整性。内部碳壳可有效抑制体积变化并防止 CoP/MoP 纳米颗粒聚集,提供出色的机械稳定性。因此,CoP@C ⊂ G-NP 和 MoP@C ⊂ G-NP 复合材料在 0.1 A g-1 的电流密度下具有 823.6 和 602.9 mAh g-1 的高比容量;在 1 A g-1 下,500 次和 800 次循环后,比容量为 438 和 301mAh g-1,表现出及其出色的循环稳定性。下面为原文献截图:制备工艺示意图(点击查看大图)电化学性能测试(点击查看大图)2Adv. Energy Mater. (2018): Spray-Dried Mesoporous Mixed Cu-Ni Oxide@Graphene Nanocomposite Microspheres for High Power and Durable Li-Ion Battery Anodes本研究开发了剥离石墨烯包裹的介孔氧化铜镍(CNO)纳米复合材料,采用快速喷雾干燥技术,通过石墨烯纳米片(GNSs)均匀包裹了分层介孔 CNO 纳米砌块,其协同效应有效地保护了电活性物质免受充放电过程引起的体积变化影响。由于脱落的石墨烯片的笼化效应产生的有趣结构和形态特征,这些 3D/2D CNO@GNS 纳米复合微球有望作为高性能锂离子电池的负极材料。它们表现出前所未有的电化学行为,如高可逆比容量(在低 0.1 mA g-1 下的初始放电容量超过 1700 mAh g-1; 在 1 和 5 mA g-1 下,800 次和 1300 次循环后,比容量为 850 和 730 mAh g-1;在超过 2000 次循环 10 mA g-1 的非常高的电流密度下,比容量仍高于 400 mAh g-1),出色的库伦效率和长期稳定性(超过 3000 次循环,容量保持率>55%)。与通过传统技术制备的大多数过渡金属氧化物和纳米复合材料相比,其在高电流密度下是显著的。这种简单而创新的材料设计对开发用于锂离子电池或其他储能设备的先进转换材料具有启发意义。(点击查看大图)(点击查看大图)(点击查看大图)(点击查看大图)3ACS Appl. Mater. Interfaces (2020): MXene Frameworks Promote the Growth and Stability of LiF-Rich Solid−Electrolyte Interphases on Silicon Nanoparticle Bundles通讯作者:上海交通大学何雨石教授,同济大学杨晓伟教授喷雾干燥技术制备高度稳定的纳米硅负极。硅基材料是下一代锂离子电池理想的负极材料;然而,在充放电过程中,硅的体积变化很大,导致电极断裂和固体不稳定−电解质界面(SEI)层,严重影响其稳定性和库仑效率。新兴的 2D MXene 由于其有趣的表面物理化学特性,在电催化领域得到了广泛的研究。本研究将硅纳米颗粒封装在坚固的微米级 MXene 框架中,其中 MXene 纳米片通过毛细管压缩力作用力下发生预褶皱,以有效缓冲体积变化,另外通过简单的热自交联反应在相邻纳米片之间形成了丰富的共价键(Ti−O−Ti)进一步保证了 MXene 框架相邻薄片的坚固性。这两个因素都稳定了电极结构。此外,在充放电循环时, MXene 纳米片上丰富的氟/F封端基团有助于在框架外原位形成高度紧凑、耐用且机械坚固的富含 LiF 的电解质界面(SEI)层,这不仅抑制了 Si 和有机电解质之间的副反应,还增强了 MXene 框架的结构稳定性。得益于这些优点,本研究所制备的阳极具有高达 1797 mA h/g 的高比容量,并且 500 次循环后,高容量保持率为 86.7%,平均库仑效率为 99.6%。可以说,这项工作为其它具有强烈体积效应的高容量电极材料提供了思路。(点击查看大图)(点击查看大图)(点击查看大图)4Ionics (2021) 27: Green and efficient synthesis of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathode material with outstanding electrochemical performance by spray drying method通讯作者:天津工业大学时志强教授,宁波大学阮殿波教授电池制备工艺图(点击查看大图)5
  • 冷冻干燥vs喷雾干燥——谁更适合你的产品?
    冷冻干燥(也称为冻干)行业对生产力和盈利能力的需求正在增加。这种增加促使业内从业者考虑冷冻干燥与喷雾干燥相比的优势。因此,在本文中,我们在考虑两者的优势,以帮助您选择最适合您的项目和产品的干燥技术。冷冻干 燥or喷雾干燥如何抉择? 干燥在生物制药行业被广泛认为是保存各种药物制剂和生物制品的首选方法。当液态稳定性不足、储存要求过于严格或需要固体形式的产品以延长保质期或实现不同气候和环境之间的运输时,就需要使用合适的干燥技术。 冷冻干燥无疑是各种材料和应用中公认的“首选”干燥工艺。然而,由于成本、API的可用性以及有时加工和生产量,对替代方法进行评估以确保使用最适合产品和/或项目的干燥方法。 *的冷冻干燥替代方法是喷雾干燥。喷雾干燥具有多种优势。尽管与冷冻干燥相比,它是行业中的新手,但它展示了在可扩展级别(连续而不是逐批处理)处理更高吞吐量的能力。因此,喷雾干燥也可被视为产品干燥的可行选择,具体取决于相关加工要求和产品应用。两者的干燥过程冷冻干燥冷冻干燥的原理涉及以受控方式对产品进行初始冷冻,以控制冰晶结构。 然后将其置于真空中,在真空中进行升华(或初步干燥)以去除未结合的水。接下来是二次干燥以升华结合水,将材料降至用户定义的残留水分水平。此阶段的目标是结合水而不是未结合/游离水,因此需要更多的能量来通过将搁板温度提高到+20°C或更高来驱动该过程。当加上低气压时,它会导致冰直接变成水蒸气(通过液相),这个过程叫做升华。 根据在给定冻干周期中干燥的样品的性质,温度和真空之间的微妙平衡对于确保在干燥后生产成功的批次而不影响产品功效和活力至关重要。为实现这一点,不同类型的产品及其体积可能需要根据其固有的样品特性进行12小时到5天的冷冻干燥。喷雾干燥喷雾干燥通常被认为是一个更简单(和更快)的过程,涉及在一个步骤中将液体制剂转化为干粉。溶液被雾化成细小的液滴,然后在一个大室中使用热气体快速干燥。然后用旋风分离器收集所得干燥颗粒。尽管根据经验,喷雾干燥比冷冻干燥更快且更便宜,但其中一个显着缺点是它需要高加工温度和剪切力。当然,在受到严格控制的制药和生物技术行业中,这些是许多客户力图避免的,在这些行业中,有效性的可行性和工艺参数与敏感的 API 和配方相关;因此,喷雾干燥更适合用于相当耐寒的产品。冷冻干燥中的产品温度在初级干燥中通常低于0°C,在二级干燥中通常为20-30°C,而喷雾干燥中的产品温度通常高于 80°C。在这些较高 (80°C) 温度下工作的直接影响可能是干燥后样品质量在固有产品特性方面的整体损失,例如:1.功效/生存力;2.味道/气味/颜色;3.一致性;4.营养价值,即食品相关产品中的营养素;5.生物产量—更高水平的细胞(即细菌)对数减少;6.蛋白质降解。 行业中的应用这两种工艺都可用于广泛的应用。例如,冷冻干燥通常用于保存不同类型的细胞、精细化学品、实验室试剂和注射疫苗,以及食品工业和乳制品。因为它通常是用直接装在小瓶或其他容器中的产品进行的,所以这种加工方法最适合干燥后不需要进一步加工的配方;此外,小瓶可以在冷冻干燥机的原位密封,从而避免循环完成时的潜在污染。另一方面,喷雾干燥更常与批量加工相关,而不是基于小瓶的加工。 然而,一个普遍的误解是喷雾干燥仅适用于食品和稳定的原料药,而当代研究表明它可能是用于某些复杂产品(例如微囊化细菌和纳米颗粒)的有效方法。 效率、质量与成本人们普遍认为与喷雾干燥相关的成本低于冷冻干燥的成本,这使得该技术成为某些市场感兴趣的技术之一。与冷冻干燥相关的分批形式不同,喷雾干燥对更大的吞吐量潜力更开放,可以被视为“连续过程”。此外,冷冻干燥的优势在于产品的稳健质量。 精确控制低加工温度可*限度地降低产品固有特性的任何风险,例如塌陷、共晶熔化或超过玻璃化转变温度,从而使冻干产品加工成最高质量。生物制药在喷雾干燥过程中可能会受到剪切应力,再加上所需的高加工温度会使蛋白质等化合物不稳定并损害产品性能,*降低产品功效。总结总之,两种产品干燥工艺方法在正确使用且适用于合适的产品时都是有效的。为了在包括干燥阶段的产品加工中获得*结果,*决定哪种方法最适合项目或持续加工需求的因素将是*产品的质量及其如何到达*用户 。

纳米喷雾干燥仪相关的方案

  • BUCHI纳米喷雾干燥仪B-90在纳米药物悬浮液中的应用
    在医药领域中,通过化学合成方法来制备活性药物是药物研发的最常用方法。但通常这些合成药物大约有60%存在溶解性和低生物利用度问题而限制了药物的使用。如抗精神病药物Aripiprazole(阿立哌唑纳)是一种弱碱性物质,药效好,但为pH依赖性溶解,一般口服制剂难以发挥疗效。本研究采用纳米沉降/酸碱中和均质法制备aripiprazole纳米悬浮液,通过B90纳米喷雾干燥技术制备纳米颗粒,提高了aripiprazole药物的溶出度和口服生物利用度。纳米微粒极大的增加了药物的溶解性能,采用B90制备的纳米颗粒粒径分布均一,多分散指数(polydispersion index)值为0.25,平均粒径为357nm
  • 英国 Labplant 喷雾干燥仪在奶粉中的应用
    喷雾干燥仪是一种新型的、快速的干燥技术,英国Labplant 专业生产实验室小型喷雾干燥仪,模拟实际生产过程的工艺参数。本文提供了在奶粉喷雾过程中的一些重要参数,可以供广大用户参考,同时清晰的介绍了如何计算和提高样品的回收率,减少样品的损失。
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    目前,关于蛋粉喷雾干燥技术的研究已有较多报道。有学者采用喷雾干燥技术研究出溶解度达98%的专用鸡全蛋粉;有学者探讨了喷雾干燥主要参数对蛋白粉性质的影响;还有学者研究了离心喷雾干燥工艺参数对蛋清粉品质的影响。

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纳米喷雾干燥仪相关的论坛

  • 喷雾干燥机的收率问题

    喷雾干燥机由于其本身的特性,干燥的样品成微米或纳米级。所以对于喷雾干燥机的收集来讲,也是个极其重要的参数。[b]想提高收率:[/b]1.调整实验参数。2.样品越小越不容易收集,可加二级收集系统来提高收率。3.如果需要收集超细粉,那就要静电装置了。

  • 提高喷雾干燥机技术收率的三个方法

    [font=&]喷雾干燥机由于其本身的特性,干燥的样品成微米或纳米级。[/font][font=&]所以对于喷雾干燥机的收集来讲,也是个极其重要的参数。[/font][b]想提高收率:[/b][font=&]1.调整实验参数。[/font][font=&]2.样品越小越不容易收集,可加二级收集系统来提高收率。[/font][font=&]3.如果需要收集超细粉,那就要静电装置了。[/font]

  • 喷雾干燥机提高收率的办法

    [font=&]喷雾干燥机由于其本身的特性,干燥的样品成微米或纳米级。[/font][font=&]所以对于喷雾干燥机的收集来讲,也是个极其重要的参数。[/font][b]想提高收率:[/b][font=&]1.调整实验参数。[/font][font=&]2.样品越小越不容易收集,可加二级收集系统来提高收率。[/font][font=&]3.如果需要收集超细粉,那就要静电装置了。[/font]

纳米喷雾干燥仪相关的耗材

  • 喷雾干燥机玻璃干燥塔
    主要特征:1、干燥速度迅速。料液经离心喷雾后,表面积大大增加,在高温气流中,瞬间就可蒸发95-98%的水分,完成干燥时间需十几秒钟。2、采用并流型喷雾干燥,干燥过程中,液滴的温度不高,产品质量好。在喷雾干燥室内,液滴与热风同方向流动,虽然热风的温度较高,但由于热风进入干燥室内立即与喷雾液滴接触,室内温度急降,不致使干燥物料受热过度,适宜于热敏性物料的干燥,排出产品的温度取决排风温度,且低于排风温度。3、使用范围广。根据物料的物性,可以用热风干燥,也冷风造型。大批特性差异很大的产品都能用此机生产,常勇的有下列各类:聚合物和树脂类,染料,颜色色料类,陶瓷,玻璃类,除莠类,杀虫药类,碳水化合物类,乳蛋制品类,糅酸类,屠宰场的副产品,血和鱼制品类洗涤剂和表面污性剂类,肥料类,有机化合物类,无机化合物类。4、干燥过程是在瞬间完成的,产品的颗粒基本上能保持液滴近似的球状,产品具有良好的分散性,流动性和溶解性。5、生产过程简化,操作控制方便。喷雾干燥通常用于湿含量40-60%的溶剂,特殊物料即使湿含量高达90%,同样能一次干燥成粉状产品,大部分产品干燥后不需要再进行粉碎和筛选,减少了生产工序,简化了生产工艺流程,提供了产品的纯度。对于产品的粒径、精密度、水分,在一定范围内,可改变操作条件进行调整,控制、管理都很方便。6、为使物料不受污染和延长设备寿命,凡与物料接触部分,均采用304不锈钢材料制作,为使操作方便,控制系统采用一体化操作,即在控制柜安装各部件的指示装置和启闭装置。7、内置无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音非常低,小于60db,符合实验室噪音标准(可选离心式雾化)。8、二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用,历久如新。(可选离心式雾化)9、实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃。
  • 芯片纳流电喷雾离子源 G4240A
    产品特点:安捷伦的液相色谱-芯片纳流电喷雾离子源卓越的耐用性、可靠性和使用方便性 液相色谱-芯片纳喷流电雾离子源和液相色谱-芯片自动接口与您的安捷伦液相色谱/质谱系统联用可使您利用液相色谱-芯片的出色性能。安捷伦的液相色谱-芯片将传统纳流电喷雾液质联用系统的样品富集和纳流分离柱、连接管路和电喷雾针无缝地集成到一个生物兼容的聚合物芯片上。与传统的纳流柱相比,大大 改善了总体耐用性、可靠性和使用方便性,允许常规自动使用纳流电喷雾。* 可分析复杂混合物、样品量少的样品,并可靠地检测超痕量而且显著变化的组分* 在不用重新连接纳流 LC 系统的情况下,可以快速容易地在不同方法间切换* 有各种液相色谱-芯片,包括蛋白组学和代谢组学应用、小分子分离、流动注射或直接扩散进样,以及用户化的新格式、特点和功能安捷伦的电喷雾离子源电喷雾离子源 (ESI) 是液质联用系统的一个主要的离子源,可以用于分析大分子和小分子化合物。安捷伦的电喷雾离子源使用我们的专利技术正交喷雾和加热干燥气系统,具有优异的灵敏度和耐用性,以及可靠的性能。它可以生成正离子和负离子,可以在两次扫描之 间切换离子极性,从而使一次运行采集的信息量翻番。安捷伦的毛细管电喷雾雾化器为了与毛细液相色谱分离相兼容,标准的安捷伦电喷雾离子源可以配备一个毛细管雾化器, 它可以对微升级流速进行优化。不需要对离子源进行改进;您可以拥有正交喷雾和对流干燥气的全部优点。毛细管雾化器为毛细液相色谱/质谱提供出色的灵敏度和容易而可靠的操作。安捷伦用于毛细管电泳的电喷雾离子化雾化器 我们提供用于毛细管电泳系统与安捷伦液相色谱/质谱系统联用的特殊的毛细管电泳雾化器。它最常用于安捷伦的电喷雾源,但也用于我们的 APCI、组合离子源和 APPI 离子源。 不需要对离子源进行改进;您可以拥有正交喷雾和对流干燥气的全部优点。毛细管电泳雾 化器在低电位工作,从而使得毛细管电泳分离条件独立于质谱操作条件。安捷伦的纳流电喷雾离子源纳流电喷雾离子源提供埃摩尔级的灵敏度,具有可在一维或二维色谱中使用传统的纳流柱的灵活性,以实现样品的优化分离。纳流电喷雾离子源较少需要调节,它是密封的,这在分析潜在的有害生物样品时增加了安全性。安捷伦的大气压化学电离 (APCI) 离子源大气压化学电离是电喷雾离子化的常用补充技术,常用于分析较小的分子量、热稳定的极性和非极性化合物。安捷伦的大气压化学电离离子源灵敏度高,而且极其耐用。可以生成正离子和负离子,且可以在两张质谱图之间切换离子极性。安捷伦的大气压光电离(APPI) 离子源当分析用电喷雾离子源和大气压化学电离难以离子化的化合物时,大气压光电离离子源是一个有用的替代离子源。它将安捷伦的享有盛誉的正交喷雾和对流干燥气与来自 Syagen 科技公司的创新性光电离技术结合起来。长寿命氪灯发射光子,其能量足够高,可以使许多类别的化合物电离,但是,能量又足够低,可以使空气和常用液相色谱溶剂的电离最小化。订购信息:安捷伦的液相色谱-芯片纳流电喷雾离子源说明部件号1200 系列液相色谱-芯片/质谱接口可以在所有的 Agilent 6000 系列质谱仪上使用包含 HPLC-Chip Cube、MS 安装工具包、带照相机和显示器的正交双电极纳流电喷雾离子源、用于在化学本底降低模式下操作的带刷的离子源顶部板、蛋白质鉴定芯片 #1 和 MS 校准及诊断芯片G4240A 安捷伦的电喷雾离子源 说明6000 系列部件号旧的 MS 系列部件号电喷雾离子源G1948BG1948A安捷伦的毛细管电喷雾雾化器说明部件号毛细管电喷雾雾化器组件G1385A安捷伦用于毛细管电泳的电喷雾离子化雾化器说明部件号CE-ESI-MS 雾化器工具包G1607ACE/MS 接头工具包G1603A安捷伦的纳流电喷雾离子源说明部件号纳流电喷雾离子源G1982C安捷伦的大气压化学电离 (APCI) 离子源 说明6000 系列部件号旧的 MS 系列部件号大气压化学电离源G1947BG1947A安捷伦的大气压光电离 (APPI) 离子源 说明6000 系列部件号旧的 MS 系列部件号大气压光电离离子源G1971BG1971A
  • MonoSpray FS 喷雾器 5010-20001
    MonoSpray FS纳米喷雾器用ESI 装备了离子源的LC/MS(/MS)专用ESI 喷雾器。熔融硅制的喷雾器内部填充了整体型硅胶。 特点:能够进行高灵敏度分析喷雾器内部由于填充了整体型硅胶,能将样品的扩散抑制到最小,从而进行高灵敏度分析。高化学稳定性由于在整体型硅胶上进行了理想的表面处理,不易引起化合物的非特异性吸附等导致的灵敏度下降。高物理稳定性即使长时间使用或泵导致的进液停止,进行喷雾器的装卸等,也可重复继续使用。对应宽范围流量由于使用通液性大的整体性硅胶,能够在宽流量范围中使用。 与以前的ESI-LC/MS 用纳米喷雾器使用方法相同。内径:50、75、100μm 订货信息:品 名长 度外 径内 径数 量产品编号MonoSpray FS50mm370μm50μm55010-20001205010-2000675μm55010-20002205010-20007100μm55010-20003205010-20008注:其他规格请致电询问。
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