通用微孔板混合机

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通用微孔板混合机相关的厂商

  • 1989年,纳金(香港)集团有限公司在香港成立,是一家集研发,生产,销售,服务为一体的现代化高科技集团公司, 纳金通过不断改良和提高产品质量,积累多年的设计和生产经验,终于奠定了优质产品的坚实基础.纳金人锐意进取,不断创新,重信守诺,赢得了国内外新老客户的一致好评,使得纳金产品广泛的服务于塑胶,电子,电镀,激光,食品,纺织,化工,包装,医药等行业。  1992年,纳金集团高层经会议一致通过,在东莞市横沥镇投资兴建分工厂,分工厂名称定为----东莞市纳金机械有限公司,东莞纳金机械传承了纳金集团的企业精神,始终坚持“以质量求生存,以科技为创新,以市场为向导,以服务求发展”的宗旨,将纳金集团未来发展推向了新的高度。纳金人懂得,要想在金融危机过后实现快速发展,就必须积极实施质量+品牌+标准化战略,依靠自主研发加创新,从而实现产品多样化,品质优越化,客户全面化,服务一体化。作为塑料辅机行业中的领先一员,纳金在合理利润的基础上全方位服务于客户, 并力争在辅助设备行业中得到更大的发展。  纳金的主导产品:冷水机,工业冷水机, 水冷冷水机,水冷工业冷水机,风冷冷水机,风冷工业冷水机,除湿机,干燥机,除湿干燥机,料斗除湿干燥机系列,模具控温机,模温机,运油式模温机,运水式模温机系列, 全自动吸料机,单体吸料机,分体吸料机系列,强力破碎机,塑胶破碎机,塑料破碎机,塑胶粉碎机,塑料粉碎机,塑胶料粉碎机,强力粉碎机,塑胶碎料机,塑料碎料机系列,混色机,混料机,混合机,塑胶混色机,塑料混色机,搅拌机,大吨位混料机,大吨位混色机,大吨位混合机,立式混色机,立式混合机,立式混料机,横卧混料机,横卧式混色机,横卧式混合机系列,水塔,冷水塔,冷却塔,工业冷却塔,工业冷却塔,高温水塔,高温工业水塔,高温工业冷却水塔,高温冷水塔,逆流水塔及安装工程等。
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  • 主要技术及产品: 1.非标、常压化工机械设备设计,制造及安装; 2.各类不锈钢反应釜、碳钢反应釜、冷凝器、储罐及搅拌机等; 3.皮革、家私等胶水设备、聚氨脂、聚脂树脂、白乳胶、硅酮胶、玻璃胶中间体和热熔胶等成套生产设备;4.捏合机、行星搅拌机、强力分散机、行星动力混合机等玻璃胶、硅胶、密封胶专业生产设备; 5.卧式双螺带混合机,锥形双螺旋混合机,立式螺条混合机,犁刀式混合机,无重力混合机等粉体混合设备;6.高速分散机,环保设备,及过滤及非标设备。 适用产品分类: 1.不饱和树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂、油性聚氨酯、固化剂等成套生产设备; 2.水性聚氨酯、丙烯乳液、白乳胶、聚醋酸乙烯乳液、木工胶等水性胶成套生产设备; 3.107胶、硅油、纺织助剂、纺织表面活性剂、印花浆、弹性手感牛仔浆等成套生产设备; 4.热熔胶成套生产设备;TUP、EVA等聚合设备; 咸水剂、负极材料设备等化学品生产设备。
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  • 梁山县国鑫二手设备购销有限公司成立于2018年,公司坐落于汇聚全国油脂、化工、生物医药、饲料、食品加工等类二手设备聚散地的山东省梁山县拳铺镇。公司主要经营的设备主要有各种型号的:二手反应釜:不锈钢反应釜、搪瓷反应釜、高压反应釜、碳钢反应釜、实验釜、电加热反应釜、反应锅、反应罐、搅拌罐、发酵罐、结晶罐等反应设备 。二手过滤机:板框过滤机、厢式过滤机、隔膜压滤机、叶片过滤机、圆筒过滤机、真空转鼓过滤机、沙棒过滤器、钛棒过滤器等压滤、过滤设备。二手离心机:卧螺沉降离心机、卧螺过滤离心机、卧式刮刀离心机、单级/双级活塞推料离心机、吊袋离心机、碟式离心机等分离设备 。二手混合设备:V型混合机、单/双桨叶混合机、双锥混合机、均质机等混合搅拌设备 。公司以“诚信立商”为宗旨,致力于打造“设备实惠,实用,实诚”的二手设备信誉企业!
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通用微孔板混合机相关的仪器

  • 产品名称:Microplate Mixer产品描述紧凑型通用微孔板混合机可以容纳一个微孔板紧凑型通用微孔板混合器适用于小容器和96微孔板Wide range of accessories, 易于安装和更换连续运行电压 [VAC] 100-24050/60 Hz20 Watt轨道震荡运动最大震荡重量 (包含附件): 0.5 Kg速度范围[rpm]:单微板: 0-1500双微板 : 0-1000尺寸: 260X150X80 mm重量: 3 Kg允许环境温度:5-40摄氏度防护等级 符合DIN EN60529:IP21技术参数型号SI-150电压(VAC)100-240频率 (Hz)50/60功率 (W)20震荡方式轨道式轨道直径 (mm)4.5最大震荡重量 (包含附件) (kg)0.5电机类型DC 无刷电机电机输入功率 (W)18电机输出功率 (W)10速度范围 (rpm)单微孔板: 0-1500双微孔板: 0-1000速度显示刻度尺寸 (mm)260x150x80重量 (kg)3允许环境温度(°C)5-40允许相对湿度80%
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  • 产品名称:Microplate Mixer产品描述紧凑型通用微孔板混合机可以容纳一个微孔板紧凑型通用微孔板混合器适用于小容器和96微孔板Wide range of accessories, 易于安装和更换连续运行电压 [VAC] 100-24050/60 Hz20 Watt轨道震荡运动最大震荡重量 (包含附件): 0.5 Kg速度范围[rpm]:单微板: 0-1500双微板 : 0-1000尺寸: 260X150X80 mm重量: 3 Kg允许环境温度:5-40摄氏度防护等级 符合DIN EN60529:IP21技术参数型号SI-150电压(VAC)100-240频率 (Hz)50/60功率 (W)20震荡方式轨道式轨道直径 (mm)4.5最大震荡重量 (包含附件) (kg)0.5电机类型DC 无刷电机电机输入功率 (W)18电机输出功率 (W)10速度范围 (rpm)单微孔板: 0-1500双微孔板: 0-1000速度显示刻度尺寸 (mm)260x150x80重量 (kg)3允许环境温度(°C)5-40允许相对湿度80%
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  • 一、产品介绍三维混料机是通过混合筒空间上的三维运动,来消除物料因离心力作用产生的比重偏析,分层,积聚现象,实现多种物料之间相互流动,扩散,从而达到快速、均匀地混合物料。目前各类混合设备中,三维混合机是各方面性能较理想的先进产品。混合机采用全封闭式,无尘混料,容器清洗简单方便。二、应用三维运动混合机SM-10广泛应用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶、国防工业以及各种科研单位的粉状、颗粒状、固体样品或液体样品的高效混合。三、产品特点●液晶触摸屏操作方式,可预设时间、自由调节转速。●由于混合料筒作多方向运动,物料基本无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象。●仪器采用隔音降噪设计,运行平稳,噪音低。●三维(平移、旋转和翻转)空间运动,全方位无死角混合。●物料混合均匀度高,混合时间短,能量消耗低一高效节能。●保护罩开启,仪器自动停止运行。●混样瓶/罐采用全密封设计,杜绝样品损失,保护实验室环境。●无尘操作、无环境污染。●操作简单,易维护,清洗方便。四、主要技术参数
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通用微孔板混合机相关的资讯

  • 《Small》:微流控混合器件实现一步式构建靶向脂质体
    脂质体是一种由磷脂分子在水相中自组装形成的球状泡囊体。脂质体具有良好的生物兼容性和低免疫原性,能够保护药物不被降解,是一种极具前景的药物递送载体。近年来,脂质体已经被广泛应用于肿瘤免疫治疗、基因治疗、多模态分子影像等领域。相比于常规的脂质体,靶向脂质体能够有效地改善药物的细胞摄取以及靶向富集能力,能够显著地提升药物递送效率。但是,常用的制备靶向脂质体的方法正面临着一些挑战,例如,操作复杂、耗时久、批次差异性大等问题。近期,中南大学湘雅医院皮肤科、中南大学机电工程学院等研究团队在《Small》(IF=15.153)期刊上在线发表题为 “ One-Step Formation of Targeted Liposomes in a Versatile Microfluidic Mixing Device ” 的原创性论著。该研究提出了一种基于微流控混合器件的靶向脂质体的一步式合成方法,成功实现了多种靶向脂质体的高通量、高可控性制备。使用微流控混合器件制备的靶向脂质体,在光声成像、小动物活体成像、光热治疗等研究中都表现出了优异的靶向性能。据悉,这项研究的第一作者和第一通讯作者单位均为中南大学。20级博士研究生单晗和20级硕士研究生孙鑫为该论文共同第一作者;中南大学湘雅医院皮肤科陈翔教授、赵爽副研究员和中南大学机电工程学院陈泽宇教授为共同通讯作者。 首先,作者基于靶向脂质体的制备流程筛选了微流控混合器的组合方案,提出了微流控混合器件实现靶向脂质体的一步式合成策略。然后,作者使用高精度3D打印技术(nanoArch S140,摩方精密)制作了微流控混合器件(MMD)。 图1 微流控混合器件(MMD)制备靶向脂质体策略图2 微流控混合器件(MMD)制造随后,作者对脂质体的组分、反应机理进行了设计,选择了吲哚菁绿(ICG)作为模型药物以及靶向PD-L1的适配体作为靶向基团,在MMD内发生混合后,巯基修饰的适配体和功能辅料DSPE-PEG-Mal发生共价结合,最终将适配体修饰到脂质体的表面(Apt-ICG@Lip)。 图3 一步式合成靶向脂质体Apt-ICG@Lip反应机理接下来,作者对靶向脂质体Apt-ICG@Lip的性质进行了测试,包括脂质体的粒径分布、重复性、稳定性、包封率、形貌、细胞毒性、适配体结合效率等。结果显示,使用微流控混合器件(MMD)制备的靶向脂质体Apt-ICG@Lip具有粒径小、批次重复性好、稳定性好、包封率高、低细胞毒性、适配体结合效率高等优点,适用于生物医学应用。图4 靶向脂质体Apt-ICG@Lip性质测试接着,为了验证靶向脂质体Apt-ICG@Lip的靶向性能,作者进行了光声成像(PACT)和小动物活体荧光成像研究。作者将高表达PD-L1的LLC肿瘤模型小鼠分为两组,实验组注射靶向脂质体Apt-ICG@Lip,对照组注射常规脂质体ICG@Lip。结果显示,靶向脂质体Apt-ICG@Lip具有更明显的肿瘤摄取和药物富集能力。 图5 靶向脂质体Apt-ICG@Lip光声成像和小动物活体成像研究接着,作者进一步进行了光热治疗研究。作者将LLC肿瘤模型小鼠分为PBS、ICG@Lip、Apt-ICG@Lip三组,在注射药物后分别使用808 nm激光进行照射,观测肿瘤的体积变化,并使用免疫组化和免疫荧光评估了肿瘤的治疗效果。结果表明,Apt-ICG@Lip由于具备主动靶向能力,具有更好的光热治疗效果,也进一步验证了MMD构建的靶向脂质体的性能。 图6 靶向脂质体Apt-ICG@Lip光热治疗研究最后,作者为了验证MMD构建靶向脂质体的通用性,进一步制备了多种不同用途的靶向脂质体。除了吲哚菁绿(ICG)外,作者还选择了FITC、NHWD-870和亚甲基蓝(MB)作为模型药物,并使用MMD制备了一种anti-Her2抗体修饰的靶向脂质体。作者使用Apt-FITC@Lip进行了细胞实验。结果表明,高表达PD-L1的细胞和Apt-FITC@Lip具有更明显的结合效果。 图7 靶向脂质体Apt-FITC@Lip细胞实验该工作提出的微流控混合器件(MMD)一步式构建靶向脂质体的方法,适用于多种靶向脂质体的制备,在靶向药物递送系统(分子成像、肿瘤治疗等)研究中具有巨大的应用前景。
  • Nanoscribe客户成就 |3D打印微流控混合器研发
    研究背景微流控技术广泛应用于不同领域,例如分析化学、微生物分析和即时医疗应用的芯片实验室设备(lab-on-chip)等,来帮助控制微小流体。集成化是微流控设备的关键所在,而小型化的微流体系统不能实现液体的湍流混合,扩散式混合作为主要的混合流程则需要借助很长的微通道来实现。这会占用设备的面积,或者实施耗时的微纳加工技术来制造复杂的混合元件。Nanoscribe微纳加工技术助力微流控混合器研发近日,来自不来梅大学微型传感器、致动器和系统(IMSAS)研究所的科学家们发明了一种全新的微流道混合方式,即通过堆叠彼此交替的液流来减少扩散长度,并提出了微流控混合的新概念:多级互换混合器。科学家们使用Nanoscribe公司的3D打印系统,将自由形式3D微流控混合元件集成到预制的晶圆级二维微流道中。该微型混合器可以处理高达100微升/分钟的高流速样品,适用于药物和纳米颗粒制造,快速化学反应、生物学测量和分析药物等各种不同应用。上图:在预制的二维微流道中3D打印制作壁厚约为2 µm的螺旋状结构三级微流控混合器。图片来自于Martin Oellers, Frieder Lucklum and Michael J. Vellekoop, University of Bremen通过使用Nanoscribe的 Photonic Professional系列打印系统制作的微流控元件完全嵌入进预制的二维微流道系统中,换句话说,科学家们运用3D微纳加工技术将自由形式的3D微流体混合器直接做成微流体芯片。每个微纳混合器都能在30秒内制作完成,从而确保了在一小时内完成加工整个晶圆。这要归功于3D微纳加工技术,可以实现混合器的快速制作,即从电脑模型设计(CAD)到打印样品的一步式操作流程。当双光子聚合原理应用到传统光刻技术互换式混合器是通过Nanoscribe的双光子聚合技术(2PP)结合光刻技术来实现制作的。第一步,使用SU-8光刻胶在硅晶圆上利用光刻技术制作二维微通道系统;第二步,运用双光子聚合技术将3D混合器元件集成到开放式为通道中;打印结束后在显影阶段将残留的未聚合材料冲洗掉,除去通道中所有抗蚀剂残留物;最后,通过将聚二甲基硅氧烷(PDMS)片压在微通道的顶部来密封微流体装置。这种制造方法将3D微纳结构集成到了预制的晶圆级二维微流体通道中,突出了传统光刻和双光子聚合技术的完美兼容性和卓越性能。研究人员能够利用系统的高设计自由度和超高精度的特点,将复杂形状的3D微流体混合器定位到二维微流体通道中。使用Nanoscribe微纳加工技术打印的三阶微流控混合器电镜图。图片来自于MMartin Oellers, Frieder Lucklum and Michael J. Vellekoop, University of Bremen了解更多双光子微纳3D打印技术和产品信息请咨询Nanoscribe中国分公司纳糯三维科技(上海)有限公司Photonic Professional GT2 双光子微纳3D打印设备Quantum X 灰度光刻微纳打印设备
  • 中山大学在重要工业混合物分离纯化方面取得重要突破
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/0efb0394-27e8-4a6b-b92a-cc01c6e37729.jpg" title=" tpxw2017-06-23-10.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图. 控制不同柔性客体分子选择性吸附的策略 /p p   在国家自然科学基金项目(项目编号:21225105,21290173,21473260)等资助下,中山大学张杰鹏教授、陈小明院士及其他合作者在重要工业混合物分离纯化方面取得进展,相关研究成果于2017年6月16日以“Controlling guest conformation for efficient purification of butadiene”(控制客体分子构象实现丁二烯的高效分离)为题在线发表在Science上。 /p p   为了使产品或原料达到足够高的纯度,工业界需要花费大量时间与成本对混合物进行分离。对于分子量相似的碳氢化合物,绝大多数多孔材料选择性吸附极性更大、分子更小和具有配位能力的烯烃。因此,通常需要经过耗能较高的萃取分馏过程将1,3-丁二烯从丁烷、丁烯和异丁烯等其他C4碳氢混合物中分离,目前很难利用多孔材料优先分离得到1,3-丁二烯。该研究团队发现常温常压下将C4碳氢化合物的混合物通过亲水性多孔配位聚合物MAF-23填充的固定床吸附装置后,只有1,3-丁二烯的构象发生转变,且构象转变导致很大的构象弯曲能量损失,从而大大减弱与MAF-23的吸附。该团队利用C4碳氢化合物的柔性差别和构象变化引起的能量损失以及由此导致的与多孔材料的吸附性差别,实现了温和条件下选择性达99.5%的1,3-丁二烯的高效纯化,避免了常规蒸馏和吸附纯化过程中因加热而产生的丁二烯自聚问题,实现了反常且最优的C4碳氢化合物吸附分离顺序。 /p p   该团队致力于配位聚合物多孔材料的设计、合成、气体吸附和相关机理研究,近年来取得了系列进展,发展了多种提高二氧化碳捕获效率的策略,实现了常压、烟道气和大气环境中的多个吸附量记录 提出了利用气—固反应机理对多孔框架进行精确修饰的策略,设计合成了兼具拟铜蛋白氧气活化中心和易氧化有机配体的新型多孔配位聚合物MAF-42,可以将材料的吸附选择性改变四个数量级,适于天然气中提纯乙烷和甲烷 提出了“亲水孔道捕获疏水分子”的概念,利用超微孔表面精确排列的氢键受体高效结合极性较低的乙烷分子而非极性较大的乙烯分子,并据此合成了新型多孔配位聚合物MAF-49。常温常压下,将乙烯/乙烷混合物通过MAF-49填充的固定床吸附装置后,乙烷被选择性吸附保留,流出的乙烯纯度很容易超过99.99%。 /p

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  • 【分享】三维运动混合机有何优势?

    三维运动混合机是由机座、传动系统、电器控制系统,多向运动工机构,混合桶等部件组成,与物料直接接触的混合桶采用不锈钢材料制造,桶体内外壁均经抛光,这样的话,即美观大方,而且便于清洗,这种桶体内外壁均经抛光的设计,完全是站在客户的角度上为客户考虑的,不仅如此,此项设计还便于操作。    三维运动混合机在运行中,由于混合桶体具有多方向运转动作,使各种物料在混合过程中,加速了流动和扩散作用,同时避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积累现象,混合无死角,能有效确保混合物料的最佳品质。  三维运动混合机由于混合桶体具有多方向的运动,使桶体内的物料交叉混合点多,具有以下优点混合效果高,均匀度可达99.9%上最大装载系数可达0.9(普通混合机为0.4-0.6),混合时间短,效率高。    三维运动混合机广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位,能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料,使混合后的物料能达到最佳混合状态。

  • 探讨螺带混合机的五个特点

    螺带混合机一般用于粘性或有凝聚性的粉粒体的混合以及粉粒体中添加液体及糊状物料的混合,同时由于粘性物料清洗困难的特点,适用于产量大、不经常更换品种的场合混合。  螺带混合机的特点:  1、螺带混合机内外二层螺旋带具有独特的结构,运转平稳、质量可靠,噪音低,使用寿命长,安装维修方便,并有多种搅拌器结构,用途广泛的多功能混合设备。  2、混合速度快,混合均匀度高,特别是粘性,螺旋带上可以安装刮板,更适应稠状、糊状的混合。  3、螺带混合机在不同物料的混合要求下(特殊物料必须每次混合需清洗),采用不同螺旋带结构,可加热、干燥的夹套型。  4、特种雾化液体,设有特种喷头。  5、螺带混合机机体上也可以设有活动门,以便供用户清洗。

  • 【原创】混合机分类介绍

    [URL=http://www.njhxg.com/honghe/]http://www.njhxg.com/honghe/[/URL]常用的混合机械分为气体和低粘度液体混合器、中高粘度液体和膏状物混合机械、热塑性物料混合机、粉状与粒状固体物料混合机械四大类。 气体和低黏度液体混合机械的特点是结构简单,且无转动部件,维护检修量小,能耗低。这类混合机械又分为气流搅拌、管道混合、射流混合和强制循环混合等四种。 中、高黏度液体和膏状物的混合机械,一般具有强的剪切作用;热塑性的物料混合机主要用于热塑性物料(如橡胶和塑料)与添 加剂混合;粉状、粒状固体物料混合机械多为间歇操作,也包括兼有混合和研磨作用的机械,如轮辗机等。混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度,取决于待混物料的比例、物理状态和特性,以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。 液体的混合主要靠机械搅拌器、气流和待混液体的射流等,使待混物料受到搅动,以达到均匀混合。搅动引起部分液体流动,流动液体又推动其周围的液体,结果在溶器内形成循环液流,由此产生的液体之间的扩散称为主体对流扩散。当搅动引起的液体流动速度很高时,在高速液流与周围低速液流之间的界面上出现剪切作用,从而产生大量的局部性漩涡。这些漩涡迅速向四周扩散,又把更多的液体卷进漩涡中来,在小范围内形成的紊乱对流扩散称为涡流扩散。 机械搅拌器的运动部件在旋转时也会对液体产生剪切作用,液体在流经器壁和安装在容器内的各种固定构件时,也要受到剪切作用,这些剪切作用都会引起许多局部涡流扩散。搅拌引起的主体对流扩散和涡流扩散,增加了不同液体间分子扩散的表面积减少了扩散距离,从而缩短了分子扩散的时间。若待混液体的粘度不高,可以在不长的搅拌时间内达到随机混合的状态;若粘度较高,则需较长的混合时间。对于密度、成分不同、互不相溶的液体,搅拌产生的剪切作用和强烈的湍动将密度大的液体撕碎成小液滴并使其均匀地分散到主液体中。搅拌产生的液体流动速度必须大于液滴的沉降速度。少量不溶解的粉状固体与液体的混合机理,与密度成分不同,互不相溶的液体的混合机理相同,只是搅拌不能改变粉状固体的粒度。若混合前固体颗粒不能使其沉降速度小于液体的流动速度,无论采用何种搅拌方式都形不成均匀的悬浮液。 不同膏状物的混合主要是将待混物料反复分割并使其受到压、辗、挤等动作所产生的强剪切作用,随后又经反复合并、捏合,最后达到所要求的混合程度。这种混合很难达到理想混合,仅能达到随机混合。粉状固体与少量液体混合后为膏状物,其混合机理与膏状物料混合的机理相同。不同的热塑性物料以及热塑性物料与少量粉状固体的混合,需要依靠强剪切作用,反复地揉搓和捏合,才能达到随机混合。 流动性好的颗粒状固体物主要是靠容器本身的回转,或靠装在容器内运动部件的作用,反复地翻动、掺和而得以混合,这类物料也可用气流产生对流或湍流以达到混合。固体颗粒的对流或湍流不易产生涡流,混合速度远低于液体的混合,混合程度一般也只能达到随机混合。流动性很差的、互相发生粘附的颗粒或粉状固体,则常需用带有机械翻动和压、辗等动作的混合机械。[URL=http://www.njhxg.com/honghe/]http://www.njhxg.com/honghe/[/URL]

通用微孔板混合机相关的耗材

  • 高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米管浆液高剪切乳化机混合机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备
    高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米管浆液高剪切乳化机混合机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备 碳纳米管是一维的纳米材料,在工程材料域,碳管以其优异的物理机械性能成为聚合材料理想的填料。具有优异的力学性能、导电、导热性能,因而被认为是聚合物基复合材料理想的力学强化和功能改性材料,采用碳纳米管制成的复合材料表现出良好强度、弹性和抗疲劳性,碳纳米管也逐渐用于橡胶制品、轮胎、塑料等工业中。 但是,碳纳米管的呈纳米纤维状,自身易团聚和缠结,且碳纳米管表面为规整的石墨晶片结构,表面惰性大,与聚合物基体亲和性差,导致碳纳米管在橡胶基质中的分散性差,而且成本也高,这些限制了碳纳米管在橡胶中的规模化应用。 在橡胶工业中,将碳纳米管填充到各种橡胶基体以提高橡胶基体的性能成为研究高端橡胶产品的理想共混复合材料之一,但碳纳米管自身有着很高的表面自由能,易发生团聚现象,碳纳米管与基体间的相互作用是另一个难题,碳管表面没有任何反应官能图,碳管的惰性使其与聚合物基体间化学界面作用弱,碳纳米管对聚合物基体的改善效果难达到预期,因此制备出尺寸均匀,分散好,性能稳定的碳纳米管及其复合材料是拓展其应用域的需要。 目,在碳管的分散性及其复合材料研究中已经取得许多进展。常用的方法中是将采用表面活性剂对碳管表面改性,将其悬浮液与胶乳复合制得复合母胶,该技术在一定程度解决了碳纳米管的分散,但由于表面活性剂中其它基团的加入会降低复合母胶的性能;因此需要提供一种避免活性剂的加入影响碳纳米管与聚合物间结合的技术方案。 针对现阶段技术中存在的问题,在碳纳米管分散均匀的基础上在其表面引入羧基、羟基等官能团,避免偶联剂的加入影响碳纳米管与胶乳之间的结合。一种高分散碳纳米复合母胶的制备方法,包括以下步骤:1、将碳纳米管在分散液中剪切,制得短切碳纳米管悬浮液;2、通入氧化气体对短切碳管悬浮液氧化,制得短切碳纳米管氧化液;3、将补强材料加入短切碳纳米管氧化液,制得碳纳米管浆液;4、在碳纳米管浆液中加入偶联剂,制得复合浆液;5、将天然橡胶胶乳分散于复合浆液中,制得碳纳米管-天然橡胶复合材料;6、将碳纳米管-天然橡胶复合材料凝固、干燥制得高分散碳纳米复合母胶。 上海依肯根据市场技术需求结合多年来积累的成功案例经验特别推出ERS2000系列高剪切乳化机(混合机),ERS2000在线式高速高剪切乳化机,主要用于微乳液及超细悬浮液的生产。由于工作腔体内三组乳化分散头(定子+转子)同时工作,乳液经过高剪切后,液滴更细腻,粒径分布更窄,因而生成的混合液稳定性更好。三组乳化分散头均易于更换,适合不同的工艺应用。该系列中不同型号的机器都有相同的线速度和剪切率,非常易于扩大规模化生产。 上海依肯ERS2000系列高剪切乳化机(混合机)设备参数选型表:型号 标准流量L/H输出转速rpm标准线速度m/s马达功率KW进口尺寸出口尺寸ERS 2000/4300-100014000442.2DN25DN15ERS 2000/5300010500447.5DN40DN32ERS 2000/10800073004415DN50DN50ERS 2000/202000049004437DN80DN65ERS 2000/304000028504455DN150DN125ERS 2000/407000020004490DN150DN125高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备。。。需要了解更多详情请致电上海依肯机械设备有限公司 销售工程师 徐蒙蒙 182-0189-1183,公司有样机可以免费为客户进行测试验证实验。
  • 微孔滤膜 水系MCE(混合纤维素)
    岚致混合纤维素酯水系MCE介绍 混合纤维素滤膜是由硝酸纤维素和醋酸纤维素制成.是一种多孔性的薄膜过滤材料,在薄膜上孔径分布比较均匀的穿透性的微孔.使用说明1. 使用前必须根据需要准确选用膜的孔径,所要滤除的物质必须大于滤膜的孔径.2. 使用前应对其进行清洁处理,即用70-80度左右的蒸馏水浸泡4小时,或在常温蒸馏水中浸泡12小时.3. 滤液中微粒,细菌较多时,应经预过滤,即用预过滤介质或大孔径滤膜先过滤,避免过快堵塞4. 除菌过滤时用气泡法测试密封是否严密,滤膜是否因消毒不当而破损。5. 过滤液体时滤膜必须是润湿状态,若因消毒使滤膜成干燥状态,必须用无菌水润湿,如果润湿不好影响流速,除菌过滤前必须对所有器具滤膜进行消毒,然后在无菌室进行除菌过滤,应该严格按照除菌操作规程进行.6. 该膜易燃不耐酸碱,不耐溶剂,只适用于水溶液(PH5-10)油类,空气,果汁,酒类等,使用前必须了解过滤物质是否对膜有影响.7. 采用加压,真空,位差,必须注意在抽真空时防止外界空气中的细菌,微粒吸入污染滤液.加压过滤,滤速较快,压力愈高,滤速愈快,压力高应考虑滤器的支持体是否完好.关于消毒: 本滤膜在出厂前未经消毒,因此使用前需作灭菌处理.消毒方式很多,一般采用热压消毒,即121℃蒸汽灭菌30分钟,热压消毒时,应避免蒸汽直接单向冲在膜上和防止因蒸汽冷凝产生负压而使薄膜背面受压而破损.煮沸消毒,化学消毒等亦可。运输与保存:纤维素滤膜为易燃品,在运输和储存时要远离火源微孔滤膜必须在常温和相对湿度60%条件下避光保存,若因干燥导致滤膜失水卷曲,则只须浸泡处理后即可使用.订货信息 产品名称 直径(mm) 孔径(μm) 滤膜材料 微孔滤膜 47 0.45 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 47 0.22 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 50 0.45 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 50 0.22 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 60 0.45 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 60 0.22 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 90 0.45 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 90 0.22 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 100 0.45 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 100 0.22 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 150 0.45 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 150 0.22 水系MCE(混合纤维素)微孔滤膜 300 0.45 水系MCE(混合纤维素) 微孔滤膜 300 0.22 水系MCE(混合纤维素)其他规格125mm, 142mm,293mm等,孔径从0.1微米到8微米均有,详询我公司销售人员
  • 混合纤维素(MCE)微孔滤膜 水系
    产品详情:混合纤维素(MCE)微孔滤膜具有很好的亲水性、较高 的孔隙率和过滤速度,主要用于: 1) 实验室、小试工艺中除菌、除微粒; 2) 培养基、培养液的除菌过滤; 3) 水体中菌群的测定。订购信息:
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