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中试新型高压均质机
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中试新型高压均质机相关的方案
高压均质—微射流两用均质机在MLCC行业的应用
MLCC 生产过程中,首先需调浆,即将陶瓷粉和粘合剂、溶剂等按一定比例分散研磨处理,形成陶瓷浆料。质量良好的陶瓷浆料的制备是制作MLCC的基础。常用的陶瓷浆料是砂磨机处理后的钛酸钡浆料,但是采用砂磨机,清洗不方便,且产品性能有局限。近年来越来越多的厂家使用高压均质机或微射流均质机来处理钛酸钡浆料。但因钛酸钡颗粒较大,直接用超高压微射流均质机处理,特别容易堵塞。而只采用高压均质机,陶瓷浆料的分散研磨效果达不到上佳。所以我们采用高压均质—微射流两用均质机来处理物料
高压均质机对有机硅罐封胶均质实验分享
在胶液中,混合后的胶液内因为填料不均匀,固化后容易出现固化物不良影响。有机硅灌封胶对施工工艺有严格要求,要想达到预期的质量,对样品的均质化也是关键一步。高压均质机JXNANO-15具有均质、破壁、细化的作用。能同时做到降低分散物尺度和提高分散物分布均匀的作用。对封胶固化提供了帮助。
制备乳剂的新技术- TRILOS超高压纳米均质机
本研究采用配备Y型交互均质容腔的控温型TRILOS超高压纳米均质机优化乳剂的制备工艺,并对其成品稳定性及其影响因素进行考察,为进一步临床研究提供可靠数据。
TRILOS超高压纳米均质机在MLCC浆料中的应用
目前镍浆制作的一般工艺流程是:将镍粉和分散剂、粘合剂、溶剂一起混合搅拌后,再用三辊机轧浆分散。这样制作的镍浆往往达不到需要的分散效果,使得产品耐压、HALT性能差。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,制作MLCC用浆料的方法……
TRILOS超高压纳米均质机在柔性气敏传感器的应用
普通纸张由于表面粗糙度大,使用前需进一步对其表面进行处理,使得制备过程过于繁琐,且不具备透明的特性。所以,我们改进工艺,使用TRILOS超高压纳米均质机来制备纳米纤维素,然后由其制备出纳米透明纸,印刷出气敏传感器。
TRILOS超高压纳米均质机在锂电池用石墨烯导电浆料的应用
可尝试从分散工艺入手,选择合适的分散方法,来获得具有较好分散稳定性的石墨烯导电浆料。我们提供一种具有较好分散稳定性和流动性的浆料制备方法,即采用TRILOS超高压纳米均质机对石墨烯导电浆料进行均匀细化处理,较大或团聚的颗粒得以分散,从而提高浆料的稳定性。
TRILOS超高压纳米均质机在氧化物弥散强化镍基高温合金的应用
镍基高温合金是一种很有前途的燃气轮机材料,因其具有优异的高温强度和耐腐蚀性,在先进的发电厂和航空航天得到广泛的应用。它们显著的机械性能通常是通过将稳定的氧化物纳米颗粒均匀分散到基质中的氧化物分散增强(ODS)来实现的。高压均质是一种很有前景的去除纳米粉体团聚的方法,利用高压将流体加速成喷射流后,产生高剪切应力来均质颗粒。我们采用TRILOS超高压纳米均质机,将Y2O3纳米颗粒均质分散,最终制得了镍基高温合金。
TRILOS超高压纳米均质机在MLCC用钛酸钡浆料中的应用
常用的陶瓷浆料是砂磨机处理后的钛酸钡浆料,但是采用砂磨机,清洗不方便,浆料的分散性不好,颗粒的粒径较大且分布比较宽,产品性能也有局限。所以,选择良好分散研磨效果的设备显得尤为重要。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,制作MLCC用钛酸钡浆料的方法。
TRILOS超高压纳米均质机在导电镍浆中的应用
导电镍浆的主要成分是由导电镍粉、无机粉体及有机载体3个部份组成。产品使用的镍浆要求颗粒粒径为亚微米级。如此小的粒径对分散要求变得非常高。若分散效果不好,则镍浆中存在团聚的大颗粒会导致产品性能恶化,甚至导致报废。目前导电镍浆制作的一般工艺流程是:将镍粉和分散剂、粘合剂、溶剂一起混合搅拌后,再用三辊机轧浆分散。这样制作的镍浆往往达不到需要的分散效果。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,制作导电镍浆的方法。
TRILOS超高压纳米均质机在SOEC用Ni-YSZ浆料的应用
制备Ni-YSZ支撑体的步骤包括浆料的制备、固化成型、烧结三个步骤,任何一步产生的不均匀性都会在烧结时得到放大,导致最终的产品中存在缺陷,其中稳定浆料的制备最为关键。一方面,浆料的稳定能够确保得到较少缺陷的陶瓷制品;另一方面,浆料的稳定还能够保证Ni-YSZ微观结构的均匀。Ni-YSZ浆料为NiO、YSZ、造孔剂、陶瓷添加剂和分散介质的混合物。目前常用辊磨机来分散浆料,但是存在分散时间过长(72h),产品一致性较差,且浆料气泡较多等问题。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,均匀分散Ni-YSZ浆料的方法。
TRILOS超高压纳米均质机在铅酸蓄电池胶体电解液的应用
针对颗粒在电解液中聚集沉淀,胶体电解液在长期使用后水化分层等不足,我们提供一种不易水化分层、电解液体系稳定、寿命长、成本低、使用性能好的胶体电解液制备方法,即采用TRILOS超高压纳米均质机对胶体溶液进行均匀细化处理,较大或团聚的颗粒得以分散,从而提高胶体电解液的稳定性。
蕈菌药用研究价值|高压均质机对蕈菌菌丝体的破碎实验展示
目前国内在蕈菌硒多糖提取方面的研究尚在发展,本文提供了一种经高压均质处理蕈菌菌丝体的方法,旨在为蕈菌食用和药用发展增添一臂之力。
TRILOS超高压纳米均质机在石墨烯分散中的应用
目前石墨烯的各类合成技术都已经成熟,现有的石墨烯材料大多采用氧化还原法制备。氧化还原法制备石墨烯材料具有操作简单,产物可加工性好等优点。但是石墨烯材料难以在其他基体中分散,是制约其大规模应用的难点,需要一种能很好松团、分散的设备进行处理后才能发挥其真正优良的特性。超高压均质作为现如今最为先进的湿法高压分散技术,为石墨烯材料的上述问题提供了非常好的纳米均质解决方案,可以解决粒径细化和分散均一的问题。
通过高压微射流破碎混悬剂团聚体
水难溶性药物占新药的比重约为90%以上,可通过制备成混悬剂等方式,以提高其溶解性。高压微射流均质机在高压作用下使物料以极大流速流经固定孔道的均质腔,在此过程中物料受到超高剪切力、高碰撞力、空穴效应等物理作用,可使混悬剂团聚体达到破碎的效果,从而获得粒径更低,均一性更好的样品
浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计
针对目前高压开关配电室环境监测系统在可靠性、扩展性、灵活性、方使性等方面存在的问题,提出一种新型环境监测系统的设计方案。系统由SIEMENS可编程控制器(PLC)及传感器等组成,实时监测高压开关配电宝环境中SF6气体浓度、氧气含量、环境温湿度等参数。本系统具有可靠性高、扩充方便、性能稳定、维护方便、抗干抚能力强等特点,可有效地保障进入高压开关配电室现场的工作人员的人身安全。
高压微射流在高端墨水上的应用
随着墨水行业的发展,,使得原先多用于医药、材料行业的高压均质机,现已被广泛用于染料、颜料和喷墨打印墨水等工业生产中。部分取代了砂磨类型的设备,实现了“超细粉碎”工艺的重大变革。数码喷墨和喷墨打印墨水中着色剂的颗粒细度对其有十分重要的影响。若颗粒稍大,必会堵塞打印机的喷头,也会使颜料着色剂易于沉淀,影响图像的形成和稳定性。一定程度上,颜料着色剂分子颗粒越小,墨水的稳定性相对越好。
TRILOS超高压纳米均质机在触摸屏用银浆和碳浆的应用
目前常用的金属网格工艺是,通过显影、蚀刻等工艺在PET膜上得到预留凹槽;再将导电银浆刮涂入刻蚀的预留凹槽中,进行低温固化,形成金属网格触控电极及周边引线,得到金属网格电容式触摸屏。该工艺方法由于工艺简单,成本低、透光性好,产品柔性高等优势,逐步成为触摸屏柔性化、大尺寸、轻薄化发展的重要趋势。在上述工艺技术中,银浆是其核心原材料之一……
LISICO LS-1系列分散均质分析测试仪在化妆品中的应用
脂质体是一种生物载体,加载活性成分的脂质体对皮肤护理非常有效。天然的卵磷脂制成,提供了特殊细腻的肤感。把少量脂质体(liposome)加入水中, 经过微射流高压均质机乳化后,形成了微乳化溶液。微乳化溶液绿色环保,不添加化学界面活性剂,天然无刺激,高效保湿,降低经皮失水率。因为粒径小,分子间彼此做布朗运动,所以很稳定,长时间放置也不会分层和破乳……
无需高压灭菌的琼脂类培养基的配制方法
目前培养基的主要灭菌方式有湿热高压灭菌、过滤除菌、加热灭菌等。
利用LUMiSizer评估高压均质对脂质体囊泡稳定性的影响
本实验采用传统薄膜水化法辅助高压均质制备脂质体,考察均质压力、均质次数和胆固醇含量对脂质体囊泡物理稳定性的影响。
甲流疫苗中的铝佐剂粒度控制
奥法美嘉平台提供整套的光刻胶用色浆均一性与稳定性解决方案,可用于快速评估、优化光刻胶色浆的配方和工艺:砂(珠)磨机对色浆进行研磨分散处理,高压微射流均质机对色浆浆料进行分散均质处理、Nicomp粒度分析仪分析平均粒径、AccuSizer颗粒计数器分析大粒子浓度,Lum稳定性分析仪快速分析色浆稳定性,Entegris-ANOW滤芯过滤杂质及大颗粒。
高压灭菌器如何合理使用及如何控制灭菌时间
超热蒸汽温度虽高,但像空气一样,遇到消毒物品时不能凝成水,不能释放潜热,所以对灭菌不利。防止超热的办法是使用外源蒸汽灭器时,不要使夹层的温度高于消毒室的温度,两者应相近不要使压力过高的蒸汽进入消毒室内,吸水物品灭菌前不应过分干燥。高压灭菌器灭菌时不要用压力高的蒸汽加热到要求温度,然后再降压力。
利用LUMiSizer稳定性分析仪评估高压均质对脂质体囊泡稳定性的影响
脂质体同时具有包埋脂溶性和水溶性活性物质的能力,极大提高了活性物质的传递效率,其在食品工业领域中的研究受到越来越多的关注。由于磷脂易发生不可逆的氧化降解和脂质体囊泡聚集沉降等现象,容易导致被包埋活性物质的渗漏,极大限制了脂质体在食品工业中的应用。目前已有研究利用果胶、蛋白质、壳聚糖及其衍生物等食品生物大分子物质对脂质体膜表面进行修饰,从而提高其理化稳定性。但新壳层材料的引入提高了食品脂质体的生产成本,使得制备工艺也更加复杂,规模化的工业生产容易因设备的限制导致产品质量不理想。同时考虑到膳食胆固醇长期过量摄入对人体的影响,如何控制脂质体中胆固醇的用量,以期得到稳定性良好且胆固醇相对含量偏低的脂质体是本研究的主要目的。高压均质法作为乳剂传递体系常用的破碎乳化制备方法,对提高乳剂的物理稳定性有重要作用,目前已在工业化生产中大规模应用;因此在工业化生产中利用高压均质法制备食品脂质体具备实际应用的可能。本实验采用传统薄膜水化法辅助高压均质制备脂质体,考察均质压力、均质次数和胆固醇含量对脂质体囊泡物理稳定性的影响。
不同均质机在膏霜类化妆品行业的应用
膏霜类化妆品主要是由油、脂、蜡和水、乳化剂等组成的一种乳化体。它能在皮肤上形成一层保护膜,供给皮肤适当的水分、油脂或营养剂,从而保护皮肤免受外界不良因素的刺激,延缓衰老维护皮肤健康。膏霜类乳液粘度较大,需要将油相和水相充分混匀分散,从而制成纳米级乳液,增进吸收……
二维材料用纳米纤维素分散剂的高效分散解决方案
纳米纤维素具有两亲性,它可被用作稳定剂和分散剂。通常采用分散机和搅拌机来进行液体分散,但是存在稳定性差,分散性不好等问题。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,制备纳米纤维素分散剂的方法。
超高压微射流均质技术对猕猴桃果酒品质的影响
本研究对5种超高压微射流压力 0、30、60、90、120 MPa 处理下的猕猴桃果酒样品的品质进行检测,以期为选择超高压微射流技术处理猕猴桃果酒提供技术参考。
姜黄素纳米乳液稳定性受高压微射流均质条件的影响 Part-1
姜黄素(curcumin,二阿魏酰基甲烷)是一种从姜黄根茎中获得的天然黄色色素,姜黄素独特的风味和颜色,被广泛作为香料或着色剂等在国内外使用。研究发现其具有抗氧化、抗炎,护肝、抗癌和抗肿瘤等多种生物和药理活性,已成为国内外研究热点。然而其在碱性和光照条件下易分解,稳定性及水溶解性差,纯水中的溶解度约为11ng/mL。此外,直接口服姜黄素后几乎都以粪便和尿液形式被排泄出去,仅有少量被人体吸收,严重影响其在功能性食品和医药品中的应用。如何提高姜黄素的生物利用率、稳定性与水溶性是目前的研究重点及难点。最近研究表明,将一些脂溶性的,具有生物活性的化合物植入运载体系中,如制备姜黄素纳米乳液,姜黄素磷脂复合物,姜黄素多糖复合物等,姜黄素经处理,其液滴尺寸较小,对姜黄素起到保护作用,大大提高了其稳定性及水溶解性等。本研究目的是通过高压微射流均质建立4种(蛋白质类、多糖类、小分子合成乳化剂、磷脂类)稳定的姜黄素乳液运载体系,采LUMiSizer快速稳定性分析仪研究不同均质压力、均质次数、乳化剂浓度对姜黄素乳液稳定性的影响。
注射用微球制备及表征一体化解决方案
奥法美嘉平台提供整套的微球制备及粒度表征控制整套解决方案,可用于快速评估、优化配方和工艺:PSI高压微射流均质机用于制备、Nicomp粒度分析仪分析平均粒径、AccuSizer颗粒计数器分析大粒子浓度,Entegris-ANOW滤芯过滤杂质及大颗粒。
如何选择合适的湿热高压灭菌器?
首先我们先了解一下湿热灭菌的原理:压力蒸汽杀菌的原理主要是使蛋白质等生物分子变性。当高温高压的蒸汽与被灭菌物品充分接触时释放出潜热,将被灭菌物品加热,加热使蛋白质分子运动加速,互相撞击,可致连接肽链的副键断裂,使其分子由有规律的紧密结构变为无秩序的、散温结构,大量的疏水基暴露于分子表面, 并互相结合成为较大的聚合体而凝固、沉淀。蒸汽灭菌是通过不可逆的破坏酶和结构蛋白,从而杀灭微生物使物品达到灭菌。1.按照灭菌原理分类:
半导体热封盖带胶水的高效分散解决方案
通常采用分散机和搅拌机来分散热封层胶水,但是存在稳定性差,分散性不好等问题。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,分散热封层胶水的方法,并采用LISICO分散均质分析测试仪,利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,测试样品的稳定性。
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