喷雾结构与燃料

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喷雾结构与燃料相关的耗材

  • 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℃。
  • 经济型喷雾器(可进行直射,喷雾切换)
    编号型号容量(L)重量(㎏)RMB2-930-01SCS-89651¥150.002-930-02SCS-91981¥185.00特点:结构合理的手动式喷雾器,可广泛应用于药剂的喷洒与消毒等。可通过切换顶端喷嘴来进行从喷雾到直射的调节。规格:材质:桶/PE(聚乙烯)、喷雾装置/PP(聚丙烯)、 软管/乳胶带有肩带
  • 喷雾瓶|新型带球喷雾瓶|显色喷雾瓶|带球喷雾瓶|上海
    薄层色谱技术的开发给实验带来了很多便利, 层析缸,薄层板,喷雾瓶的结合使用使实验步骤更简洁,方便。我公司专业生产销售薄层色谱系列产品,产品因外型美观,做工平整,实验效果显著成为国家药典委员会推荐薄层色谱产品。 薄层色谱显色喷雾瓶(带球)适用于薄层色谱图的喷雾显色,喷雾均匀,雾点细,并配有打气球,使用十分方便。 产品编号 产品名称 产品规格 优惠价 PW-1030 30ml薄层色谱显色喷雾瓶(显色装置) 30ml 60 PW-1050 50ml薄层色谱显色喷雾瓶(显色装置) 50ml 68 PW-1100 100ml薄层色谱显色喷雾瓶(显色装置) 100ml 75 详情请咨询上海楚定分析仪器有限公司 021-64934060

喷雾结构与燃料相关的仪器

  • 实验室喷雾干燥机在对实验室中药(中草药)天然产物提取物和果汁做喷雾干燥时,由于物料本身含有很多糖类成分,糖在高温下比较容易融化,在喷雾干燥的瞬间就融化,粘在一起,形成像牛皮糖一样的东西粘在喷雾干燥机干燥室的瓶壁上,科研人员得不到需要的流动性好的粉末,小型真空低温喷雾干燥机专为此类物料开发而成,特别是实现了进风温度在低温条件下对物料的瞬间干燥,避免了物料在干燥过程中的活性或者结构被破坏,如酶制剂活菌等生物制品,不耐热的高分子材料,遇热气化的材料等等,为热敏物料提供了极为方便极为安全的干燥方法。选型帮助1、适合小批量实验室使用,最大处理量1500ml/H。2、物料属于水溶剂,没有无有机溶剂。3、特殊性物料,含糖,不耐高温,容易黏壁,回潮等特性,要在低温下干燥。 主要特征1、喷雾干燥整个实验过程在真空环境里完成,大大降低了物料干燥所需温度,解决了热敏性物料喷雾干燥的难题;2、彩色触摸屏操作:加热温度PID恒温控制,蠕动泵进料速度可以随时调节;3、在低温(80℃)条件下完成瞬间喷雾干燥,干燥后的物料水分含量低于1%,在这种干燥条件下,易氧化、易挥发、热敏性的物质都能很好保持化学结构及生物活性;4、喷雾头为同心喷雾头,雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧,喷雾头安装后可以上下移动,以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果;5、二流体喷雾的雾化结构,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;6、为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干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℃;技术参数型号NAI-GZJ-D控制系统PLC+7寸触控屏整机材料整机304全不锈钢制作喷嘴结构二流体,同心喷雾喷嘴通针设置有通针,频率可调,在喷嘴堵上时会自动清理额定物料处理量1500mL/H(物料含固量和温度不同有差异)实验最小样品量50mL(视物料固形物含量差异)加热功率3KW温控精度±1℃喷嘴口径0.5、0.7、1、1.5、2mm 可选,并可根据客户要求定制真空度-0.05~0.06MPA进风温度45℃-200℃出风温度最低40℃整机功率6KW/380V
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  • 产品说明: XINW-6000Y型小型喷雾干燥机(小型喷雾干燥仪/小型喷雾干燥器)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。产品用途: 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。 主要特点: ●原装进口喷头,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。 ●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。 ●手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可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) ●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。 ●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。 ●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。 ●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,噪音非常低,小于60db。 ●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。 ●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℃。 ●为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。 ●(针对苯、甲醇、乙醇等物料,可选择加通氮气装置更安全) ●进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。 ●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。 ●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。 ●创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。技术参数: ◆进风温度控制:30 ℃ ~300℃ ◆出风温度控制:30 ℃ ~140℃ ◆蒸发水量:1500mL/H ~ 2000ml/h ◆进料量:50-2000ml/h(可调) ◆进料方式:蠕动泵调节 ◆进料量:50mL ◆控温精度:±1℃ ◆平均干燥时间:1.0~1.5S ◆整机功率:3KW /220V ◆外形尺寸:1200mm(高)×650mm(长)×500mm(宽) ◆风机:0.2KW ◆风压 1020Pa ◆空气压缩机:0.2KW ◆设备重量:125KG ◆喷嘴口径:1.00mm ◆喷嘴可选口径:0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 ◆喷嘴可定制更多口径
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  • 低温喷雾造粒机 400-860-5168转4907
    主要特征:1、采用彩色LCD触摸屏操作控制,全中文操作界面,加热温度PID恒温控制,全自动和手动控制相结合,自带记忆功能,操作方便。2、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,而且噪音非常低,符合国家实验室噪音标准;3、整个实验过程在真空环境里完成,大大降低了物料干燥温度,解决了热敏性物料喷雾干燥的难题。为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干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℃。4、喷雾头为同心喷雾头,喷头大小可选。雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧,喷雾头安装后可以上下移动,以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果;5、进料量可通过进料蠕动泵调节,额定处理量可调,样品量50-1500ml6、二流体喷雾的雾化结构,采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备7、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1、 检查仪器有无破损,如发现破损请与仪器管理员及时联系。2、 打开仪器电源开关,打开吸气机开关。使气流在系统中流动。推荐 吸气机100%工作。 注意事项:为了确保产品的纯净,在开机前请检查仪器各个部件的内壁是否清洁;认真检查仪器各处连接是否到位,以免在实验过程中出现脱落,使仪器破损或影响实验结果。3、设定好进口温度,打开加热开关。对于水溶液样品,进口温度设定 为100至220℃;一般设定为150℃。4、进口温度达到后,打开空气压缩机,调节流量计上的针形阀,一般 调至4cm高(约600L/H)5、 准备好蒸馏水,打开蠕动泵开关。 a) 将输样管压上蠕动泵,开始优化条件。蠕动泵一般设定为30%。 b) 如果出口温度太高:可以减低入口设定温度;或者提高蠕动泵转速。 c) 如果样品没能干燥(有粘壁):可以提高进口温度;或减低蠕 动泵转速。 注:出口温度的限度是产品所能承受的实际温度。6、如果样品溶液容易堵塞喷嘴,可以打开喷嘴清堵开关,设定清堵频 率。 注意事项:如果蠕动泵正常工作,自动/手动清堵后仍不能进样,则有可能使样品进口处堵塞,需要对进样装置进行清洗,初次使用者应]及时与仪器管理人员联系,请勿擅自拆洗,以免对进样装置造成不可恢复性损坏。7、条件准备好后,就可以将蒸馏水转换为样品溶液输入。(可以手动 切换或通过样品切换阀)8、 样品喷雾结束后,再切换到蒸馏水,清洗管路及喷嘴。 注意事项:此步骤要严格执行,确保管路尤其是喷嘴中无样品残留。9、关机时,先关闭进口温度加热开关,保持吸气机工作;等到出口温 度降到70℃以下,方可关闭吸气机。10、Z后取出产品。11、清洗。本仪器需要拆卸清洗的部件均为玻璃材质,所以清洗过程要小心,切勿发生碰撞。12、实验结束后,做好使用记录,并请仪器管理员检查仪器的是否完好。温馨提示:为了本仪器能够限度的满足用户的试验需求,请仪器使用者在试验之前认真阅读学习操作规范及其注意事项。一直以来呢,热敏性物料的快速干燥问题困扰着很多科研人员,普通的真空干燥和喷雾干燥,对物料的生物活性或物料结构都有较大的破坏,冷冻干燥干燥时间长,能效低,且干燥后的物料成块状,需要第二次粉碎。经过科研人员的长期接触和研究,意识到低温喷雾干燥能有效解决科研人员在热敏物料干燥上的问题,精心研制开发了新型实验室小型喷雾干燥机,该机充分保留了JT-8000Y实验室喷雾干燥机的诸多优点,又创新性的结合了真空干燥的优点,能在进风温度在80℃左右,对物料进行快速的干燥(1秒),避免了物料在干燥过程中的活性或结构的破坏,为热敏物料提供了为方便为安全的干燥方法,是一种适用于乳浊液、悬浮液、糊状物、溶液等液体干燥的干燥设备。在聚合物和树脂类;燃料、颜料类;陶瓷、玻璃类、除锈剂、杀虫类;碳水化合物、乳制品类;洗涤剂和表面活性类;肥料类;有机化合物、无机化合物料的干燥上,表现的尤为出色。 低温喷雾干燥机的工作原理: 空气通过过滤器和加热器,进入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,使料液喷成小的雾状液滴,料液和热空气并流接触,水分迅速蒸发,在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。 低温喷雾干燥机的技术特点:1)喷雾干燥整个实验过程在真空环境里完成,大大降低了物料干燥温度,解决了热敏性物料喷雾干燥的难题。2)彩色大触摸屏操作:加热温度PID恒温控制,蠕动泵进料速度可以随时调节。3)内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,而且噪音低,符合实验室噪音标准;4)产品分散性、流动性、溶解性良好,产品粒径、松散度,水份在yi定范围内可调。5)为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干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℃。6)进料量可通过进料蠕动泵调节,额定处理量800mL/H 新型低温喷雾干燥机在各种行业: 化工:有催化剂、树脂、合成洗衣粉、油脂类、硫铵、染料、染料中间体、白碳黑、石墨、磷铵等。 食品:氨基酸及类似物、调味料、蛋白质、淀粉、乳制品、咖啡抽取物、鱼粉、肉精等。 制药:中成药、农药、抗生素、医药冲剂等。 陶瓷:氧化镁、瓷土、各种金属氧化物、白云石等。 喷雾造粒:各种肥体、氧化铝、陶瓷粉、制药、重金属超硬钢、化肥、粒状洗衣粉、中成药。 喷雾冷却造粒:胺基脂肪酸、石蜡、甘油酸脂、牛脂等。 喷雾结晶、喷雾浓缩、喷雾反应等方面经常用到。
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  • 实验分析仪器--有机质谱仪电喷雾电离源结构原理及特点

    [b]1.基本原理[/b]一般认为当细小的雾滴从毛细管喷射出来时,就从毛细管口的高强电场中获得了大量的电荷,由于受电荷之间库仑力的作用,这些电荷均匀地分布在液滴的表面。当液滴被干燥去溶时,液滴体积逐渐减小,于是单位表面积上的电荷急剧增加,使得液滴不稳定而进行分裂,产生更细小的液滴。如果对新产生的液滴继续去溶,则将继续这种过程,直到产生稳定的单分子多电荷离子为止。为适应大流量样品需求,一般会使用雾化气(气动辅助雾化气)辅助雾化,电喷雾电离源(electrospray ionization,ESI)见图1,而没有使用雾化气的小流量电喷雾也常被称为纳升电喷雾(nano-ESI)。 [img=image.png,500,276]https://i2.antpedia.com/attachments/att/image/20220126/1643167255113989.png[/img]图1 电喷雾装置示意图[b]2.技术分类[/b]电喷雾电离是以电场作用为主的一种电离方法,待电离样品直接引入电场中形成离子。[b]3.技术特点[/b]电喷雾作为一种工业技术,很久以前就已用于工业生产,比如在工业上很早就开始用电喷雾来给汽车等上漆。当液体高速地从喷嘴喷射出来时,能够形成非常细小的带电液滴,如果提供的能量足够高时,还可以使液滴干燥去溶,进而形成气态分子离子。在ESI中,一般还利用切向的热气流来去溶,有时候也用多种方法进行联合去溶,能够得到更好的去溶效果。如果在酸性溶液中,一般形成(M+nH)[sup]n+[/sup]形式的多电荷阳离子;反之,如果具备去质子的条件,则形成(M-nH)[sup]n-[/sup]多电荷离子。在大分子中,这种电荷数量可以多达100以上,这种多电荷离子的形成大大降低了大分子的质荷比,并且根据峰的位置和相邻峰之间的间隔可以计算出分子的精确质量,非常有利于生物大分子的检测。因此,电喷雾在生命物质的结构分析中特别有意义。由于具有非常好的去溶、电离效率,使得ESI具有非同寻常的灵敏度,一般检出限在amol(10[sup]-18[/sup]mol)数量级。另外电喷雾在小分子分析中常能生成单电荷准分子离子,在用质谱-质谱分析混合物时,各组分的准分子离子经过碰撞(CID)得到二级质谱信息,其对结构鉴定也具有重要意义

  • 【讨论】冻干与喷雾干燥

    近来看到关于冻干与喷雾干燥去除水的文章,有点想不明白,喷雾干燥怎么也会不破坏结构,保持基团活性那? 哪位牛人也可以给这2种干燥的原理整出来,水平有限说不清楚,谢谢。 [em09511]欢迎大家讨论。

  • 喷雾干燥技术中二流体雾化器的雾化机理

    [font=微软雅黑][font=微软雅黑]喷雾干燥机气流式喷嘴的雾化机理为三种类型,即滴状、丝状和膜关分裂。但气流式喷嘴在一般情况下属于膜状雾化,[/font] [font=微软雅黑]所以雾滴比较细,当雾滴群离开喷嘴时,其形状是一个被空气心充满的锥形薄膜,因而也称空气锥喷雾。空心锥的锥角[/font][/font][font='Times New Roman']?[/font][font=微软雅黑],一般称为喷雾角或雾化角。此锥形薄膜雾滴群称为雾炬或喷雾锥。[/font][font=微软雅黑]下表:二流体喷嘴的雾滴(或颗粒)尺寸范围(低黏度,牛顿型流体)[/font][table][tr][td][align=center][font=微软雅黑]空气[font=Times New Roman]/[/font][font=微软雅黑]液体(质量比)[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=微软雅黑]平均尺寸,[/font][font='Times New Roman']μ[/font][font=微软雅黑]m[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=微软雅黑]5:1[/font][/align][/td][td][align=center][font=微软雅黑]5~20[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=微软雅黑]([font=Times New Roman]2.5:1[/font][font=微软雅黑])[/font][font=Times New Roman]~[/font][font=微软雅黑]([/font][font=Times New Roman]5[/font][font=微软雅黑]:[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=微软雅黑])[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=微软雅黑]20~30[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=微软雅黑]([font=Times New Roman]1.5:1[/font][font=微软雅黑])[/font][font=Times New Roman]~[/font][font=微软雅黑]([/font][font=Times New Roman]2.5[/font][font=微软雅黑]:[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=微软雅黑])[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=微软雅黑]30~50[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=微软雅黑]([font=Times New Roman]0.5:1[/font][font=微软雅黑])[/font][font=Times New Roman]~[/font][font=微软雅黑]([/font][font=Times New Roman]1.5[/font][font=微软雅黑]:[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=微软雅黑])[/font][/font][/align][/td][td][align=center][font=微软雅黑]50~200[/font][/align][/td][/tr][/table][font=微软雅黑]当气相和液相[font=微软雅黑]对[/font]速度足够大时,一个正常的雾化状态是一个充满空气的锥形薄膜,薄膜不断地膨胀扩大,然后分裂成极细雾滴。薄膜的残余周边则分裂为较大的雾滴。[/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]雾化机理和喷雾角有关。一般来说,膜状分裂时的喷雾角要比单纯丝状分裂大一些。喷雾角取决于气流间的相对速度、喷嘴结构及物料性质。当液体流量很小时,喷雾角与气流速度无关。当气流速度超过[/font]300m/s[font=微软雅黑]时,喷雾角则与液体流量无关。一般而言,气流式喷嘴的喷雾角通常[/font][font=Times New Roman]20[/font][/font][sup][font=微软雅黑]o[/font][/sup][font=微软雅黑]~30[/font][sup][font=微软雅黑]o[/font][/sup][font=微软雅黑]。[/font][font=微软雅黑]液体喷嘴是圆形的,与气体喷嘴的环形通常必须是同心的。若喷嘴结构设计正确时,雾滴应均匀地分布在喷雾锥中,喷雾锥是对称的。如二者不同心时,雾化角就偏离中心线而不对称,有时出现液线,这时喷雾锥包含部分大雾滴,这是由于雾化空气分配不均匀的缘故。[/font]

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  • 北京来亨喷雾干燥机网络讲堂开讲
    仪器信息网讯 2011年9月15日,仪器信息网网络讲堂迎来了首家国产仪器公司——北京来亨科贸有限责任公司((以下简称“北京来亨公司”),北京来亨公司总经理王世来先生通过网络讲堂平台系统讲解了实验室喷雾干燥机的工作原理、应用以及常见问题等,以帮助用户更加了解实验室喷雾干燥机的功用;同时,王世来先生对北京来亨公司喷雾干燥机产品的性能特点、价格优势也进行了详细介绍。60余位用户在足不出户的情况下,通过网络讲堂平台认真提取了报告,并就各自关心的问题与王世来先生进行了深入的交流与探讨。 北京来亨科贸有限责任公司总经理王世来先生   王世来先生介绍到,喷雾干燥技术的应用至今已有100多年的历史,广泛应用于染料、奶粉、咖啡、炭黑、药品、化肥、农药等领域,而实验室喷雾干燥机因其优越的性能,越来越被实验室所接受,近几年开始快速走进实验室,从过去的专用仪器转变为常规仪器。 北京来亨公司网络讲堂视频截图   喷雾干燥机的工作原理就是指,将液态物料用雾化器分散成雾滴,在热气环境中瞬间蒸发掉雾滴水分,从而实现物料的干燥目的。液态物料经雾化后其比表面积瞬间扩大几十倍,增大了吸热和蒸发的面积,干燥时间仅1秒钟内,即已蒸发掉95%的水分。   其中,实验室喷雾干燥机由控制箱、干燥塔、旋风收集器、粗收料瓶、主收料瓶、喷头等组成。喷雾干燥设备是容积式干燥器,通常比较庞大 而仪器化的小型喷雾干燥机为进入实验提供了方便,适用于不同物料、不同温度、便于操控、方便清洗、回收率高、体积小巧成为实验室喷雾干燥机的特点。 喷雾干燥原理图   在谈到喷雾干燥机使用中的常见问题时,王世来先生分别从如何控制干燥粉料粒径、有机溶剂料液能否用喷雾干燥方法干燥、如何掌握喷雾干燥机的使用3个方面娓娓道来,并为用户列出了一些选择实验室喷雾干燥机的注意事项:(1)便于观察和操控;(2)装卸清洗要方便;(3)系统结构的合理性。 来亨公司实验室喷雾干燥机系列   北京来亨公司实验室喷雾机系列的性能特点以及技术优势:   (1)结构合理配置齐全:内置磁力搅拌器、移动底座,标配卫生级空压机及进出风口过滤器;   (2)高回收率:双级旋风收集器,提高收率;   (3)装卸方便:结构联接件均模具制造,均为快装结构,单人轻松操作;   (4)监控操作方便:适合喷干工艺特点,监控、调整试验参数及时、方便、快捷,保证喷干过程顺利进行;   (5)系统结构合理:北京来亨产L-117型、L217型喷雾干燥机,均采用负压吸引式热风,保持实验环境清洁,干燥粉料回收率高;L-117型、L-217型均为外置卫生级无油空压机,储气罐容量40升,如用户有特殊需求,还可特别选用。   最后,王世来先生说到,北京来亨生产的喷雾干燥机完全达到或超过进口产品水平,但价格仅为进口产品价格的1/3,而且来亨公司一直为用户提供试喷服务,获得了很高的用户认可度,其中 L-117实验室微型喷雾干燥机作为来亨公司最早自主研发的产品,曾在2005年的时候获得过仪器信息网颁发的“优秀新产品奖”。   相关新闻链接: “100家国产仪器厂商”专题:访北京来亨科贸有限责任公司
  • 雅马拓发布Yamato实验型喷雾干燥机ADL311新品
    Yamato实验型喷雾干燥机ADL311应用:实验型 蒸发量:1300ML/H 温度范围:40-220℃ 畅销型号:经济型,水溶性ADL311-A,有机溶剂ADL311S-A;高性能款, GB210A,可升级为造粒;造粒干燥机GB210B,可升级为喷雾;大型喷雾干燥机DL410小型生产;有机溶剂回收装置GAS410,与干燥机形成密闭系统。 用途通过喷雾干燥方式轻易将试料微粉末化。适用于水溶性、有机溶剂。性能 ● 对微粒子状的试料进行瞬间加热,对于被干燥的微粉末试料不会施加太多的热,所以,即使是对热不稳定的试料也能够放心地得到微粉末。● 调制成的微粉末,水分含量低,不会氧化,没有受污染的情况。● 由于是从溶剂、悬浊液的试料直接干燥成微粉末状,少了历来干燥所伴随的过滤、分离、粉碎等前后处理,同时也避免了一系列操作引起的污染,可放心使用。● 通过与有机溶剂回收装置GAS410的配套使用,组合成了应对有机溶剂的喷雾干燥器。● 干燥室及旋风分离器都采用了简易装卸式,更具操作性。● 附件的安装,拆卸都装备有便捷的升降装置。● 满足多种喷雾条件,并有高的稳定性。 规格型号ADL311-AADL311S-A对应试料水溶性水溶性&有机溶媒(连接GAS410时)性能水分蒸发量Max. 1300ml/h温度调节器设定范围40~220℃(入口温度)、0~60℃(出口温度)温度调节精度入口温度±1℃干燥空气量调节范围0~0.7m3/min喷雾空气压力调节范围0~0.6MPa构成喷嘴洗净功能从喷嘴前端喷出,手动脉冲喷气清洗外部输出入口温度、出口温度输出(4~20mA)温度调节器PID数码温度调节器触摸屏鼓风机、加热器、送液泵、脉冲喷气用开关、报警显示控制切换开关入口温度、出口温度控制切换(出口温度控制有条件)温度传感器K型热电偶加热器2.0KW(at200V)~2.88KW(at240V)送液泵导管型送液泵喷雾用气泵使用喷雾用空压机(另售)使用喷雾用空压机(另售),但连接溶剂回收装置GAS410(另售)时使用GAS410内置空压机服务插座搅拌器用:AC220V, 2A吸气鼓风机管式鼓风机过滤器吸气过滤器、排气过滤器溶剂回收无使用溶剂回收装置GAS410(另售)喷雾喷嘴冷却结构连接:接头×2,外径Φ10.5mm喷雾用空气连接接头外径,Φ7mm喷雾用空气压力0.3MPa排气连接口径Φ50mm安全功能入口、出口温度过热、送液泵反转功能、过电流漏电保护开关、喷嘴连接异常(与GAS410连接时)规格外形尺寸W580×D420×H1150mm重量80kg电源(50/60Hz)额定电流AC200V 16A(AC220V 17A, AC240V 18A, 需要更换接线端子)附属品送液软管(硅胶带止动块)2根、排气软管(带1个软管扎带)1根、出口温度传感器、保险丝(250V 2A)、去静电线、进气软管5m(带2个软管扎带)、GF300喷雾组件选购品架台ODL21C安全保护罩COV20C其它干燥空气流量计、温度记录仪、有机溶剂回收装置(GAS410) 应用案例食品、医药品:奶粉、蛋黄、酱油、咖啡、淀粉、蛋白、激素、血清、抗生物质、提取物等。有机化学石蜡、燃料、洗涤剂、界面活性剂、农药、防腐剂、合成树脂、色素等。无机化学铁酸盐、陶瓷、粉墨、磁带材料、感光材料、各种工业药品、试料废液等。 接受客户提供样品进行实验。 创新点:增加了产品的使用范围,有原来的适用于水溶液的喷雾干燥,拓展为有机溶剂的喷雾干燥,搭配有机溶剂回收装置,实现全密封喷雾干燥。 Yamato实验型喷雾干燥机ADL311
  • 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
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