均质机工作原理:(1)剪切:在液体物料高速流动时,若突然遇到狭窄的缝隙,就会造成极大的速度梯度,产生大的剪切力,使物料破碎。(2)冲击:液体物料与均质阀产生高速撞击作用,从而将脂肪球等撞击成细小的微粒。(3)空穴:液体在高速流经均质阀缝隙处时,产生巨大的压力降。当压力降低到液体的饱和蒸气压时,液体开始沸腾并迅速汽化,产生大量气泡。液体离开均质阀时,压力又会增加,河南实验型微射流均质机,河南实验型微射流均质机,使气泡突然破灭,河南实验型微射流均质机,瞬间产生大量空穴。空穴会释放大量的能量,产生高频振动,使颗粒破碎。使用微射流均质机时一定不要将设备上的进口或出口对准操作者或周围的人或贵重物品。河南实验型微射流均质机
微射流均质机是新一代使用对射流金刚石交互容腔的超高压均质机,可均质纳米乳,脂肪乳,脂质体,细胞破碎,纳米混悬分散,颗粒减小,普遍应用于制药,生物技术,化妆品,导电浆料,石墨烯等行业。微射流均质机当液体物料被均质机中液压增压泵的柱塞杆挤入金刚石交互容腔,分成两股细流进入微米级Y型孔道形成超音速射流相互对撞、剪切,在撞击的过程中瞬间释放出大部分能量,产生巨大的压力降,以此将液体中的液滴或粉末颗粒细化至较均一的纳米级分布,同时均匀分布在液体内部,进而提高很多的功能性指标,用于满足整个产品工艺链条的工况需求。河南实验型微射流均质机微射流均质机清洗时不得使用毛刷、钢丝球等清洁用具。
高压微射流均质机选购指南:测温系统:当样品高速流经狭窄的金刚石均质腔微管通道时,必然会由高压力高流速带来不同程度的温度升高。检测样品在均质前后的实时温度对于许多用户而言是刚需,因此非常有必要在选购时考察一番高压微射流均质机的测温系统、测温方式、温度记录模式。传统高压均质机(阀式、微射流型)监测物料温度的方式只是通过额外的温度计或是外置测温系统进行。热电偶:新型高压微射流均质机可通过热电偶进行多点测温并将温度数据实时显示在设备的主屏幕上,即设备主体能够提供热电偶、测温探针的连接端口,使用户能够对均质前后的进出料温度一目了然——其监测温度数据的实时性、准确性以及与均质压力的关联性从某种意义上来说是高附加值产品制备过程中必不可少的。
高压微射流均质机主要工作流程原理,就是在高压状态下,可以让样品通过均质法产生撞击以及剪切等作用。在这种情况下,就可以直接让物料中的大分子进行结构以及物理和化学特性变化,从而真正达到均质效果,在相关领域工作中,发挥着很重要作用和优势效果。高压微射流均质机在工作中发挥出重要用途作用,满足多种环境领域使用需求,只要按照正确方式合理操作使用,并且注重合理维护,自然就能避免出现故障,工作效果就会更为更好,可以表现非常出色。针对各种物料细化工作,都能保证稳定性强,安全性很高。微射流均质机每周三要进行一次单碱清洗,每周五要进行一次完整的CIP清洗。
高压微射流均质机的保养维护:1、高压均质机在应用一段工作时间后或较长时间停用,如再次应用前应先养护,特别是在电气工程性能方面,可用兆欧表检验绝缘电阻。2、如果高压均质机设备长时间不停车,技术人员必须切断抽气机的主电源,然后对抽气机进行清洗,使表面清洁。3、抽油机润滑部分必须上油,如果主轴和油缸区域生锈,高压均质机油箱必须配置专门的油,油箱必须每六个月更换一次,特别是在清洗油箱的时候。4、疏散机的过滤网每月清洗一次,更换机油后每两三天清洗一次,相关部件也要清洗。并且必须每周在它们之间填充一次油,以防止材料在稍后应用排空机时被卡住。当发现疏散机过热或产生异常噪音时,应进行实时搜索和检查。操作人员还可以定期搜索和检查疏散机的易损部件,如轴承和油封,如果发现磨损,需要更换。高压微射流均质机可以直接对物料进行乳化。河北台式实验型微射流均质机采购
微射流均质机装置主要采用的是不锈钢系统。河南实验型微射流均质机
如何选择高压微射流均质机?工作噪音:传统高压均质机对噪音的控制无能为力,然而从精密实验室的科研人员到生产车间的操作工人,长时间暴露在高噪声的环境下将对听力造成不可逆的损伤。交互容腔:即均质腔,可谓高压微射流均质机重要的部件,其内部固定的几何角度构造对成品起到直接的作用。压力显示:油压表显示均质压力的方式将不可避免的接触物料并产生一定程度的污染,同时油压表的精度也只能维持数月,为短寿命的耗材。越来越多的厂家开始采用数字屏显压力。河南实验型微射流均质机
诺泽流体科技(上海)有限公司依托可靠的品质,旗下品牌诺泽流体以高质量的服务获得广大受众的青睐。是具有一定实力的机械及行业设备企业之一,主要提供微射流均质机,超微粉气流粉碎机,密闭隔离系统,干粉混合机等领域内的产品或服务。我们在发展业务的同时,进一步推动了品牌价值完善。随着业务能力的增长,以及品牌价值的提升,也逐渐形成机械及行业设备综合一体化能力。值得一提的是,诺泽流体致力于为用户带去更为定向、专业的机械及行业设备一体化解决方案,在有效降低用户成本的同时,更能凭借科学的技术让用户极大限度地挖掘诺泽流体的应用潜能。
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