江苏高压微射流均质机原理
研究表明,三氧化二铝陶瓷涂层的结构(包括连续性、孔隙率、孔径等)会对隔膜的性能起到关键作用。而陶瓷涂层由陶瓷粉体构成,因此,微观的粉体结构会直接影响宏观的陶瓷涂层结构,进而影响其性能。通常来说,粒径较小的陶瓷粉体易获得较好的电化学性能[3]。三氧化二铝等瓷料中容易团聚,导致粒度变大,影响粒径均匀性,使其不能很好的粘接到隔膜上,又会堵塞隔膜孔径,因而保持瓷料的均匀分散十分重要。微射流高压均质机是一种利用微射流技术解决物料团聚,使其均匀分散的先进装备。微射流高压均质机利用成熟稳定的液压技术,在柱塞泵的作用下将液体物料增压,凭借精确压力调节使物料压力增压到20Mpa至210Mpa之间设定的压力值。被增压的物料,流向具有固定几何形状的金刚石(或陶瓷)制作的微通道并产生高速微射流,高速微射流物料在特定几何通道下产生物理剪切、高能对撞、空穴效应等物理作用力,从而使得物料达到均匀分散效果。迈克孚微射流均质机能够包裹化妆品活性物,解决化妆品活性物不稳定,难吸收,难配伍的问题。江苏高压微射流均质机原理
微射流均质机
油墨是由颜料(包括有色颜料和填充料)、连结料、矿物油、助剂等物质组成的均匀混合物,能进行印刷并在被印刷物体上干燥,具有颜色与一定流动度的浆状胶连体。在印刷行业中,油墨作为印刷所用的重要的原材料,其纯度和细度对印刷产品的质量有着极大的影响。油墨的细度越高,浓度越大,印制出来的图文就更加清晰饱满,印刷效果较好。纳米油墨同普通油墨的组成基本相同,它们比较大的区别就在于颜料颗粒的大小。普通油墨的颜料粒径为微米级,而纳米油墨的颜料粒径是纳米级,这样制成的油墨细度得到了极大的改善,与普通油墨相比具有明显的优势.南京生产型微射流均质机技术参数迈克孚微射流均质机可以进行石墨烯的液相剥离。

如:(1)纳米油墨着色力、遮盖力强,油墨着色力主要受颜料自身的性质和颗粒大小的影响,随着颜料颗粒的减小,特别是达到纳米级后,颜料对光线的吸收表现出特殊的性质。由于小尺寸效应,颜料对于光的折射有特殊影响,因此纳米油墨比普通油墨有更强的遮盖力和着色力。(2)油墨再现色域增大,纳米油墨的再现色域增大,使用纳米油墨的印刷品层次会更加丰富,阶调会更加鲜明,表现图像细节的能力也**增强。(3)油墨印刷适性增强,纳米油墨具有良好的流动性与分散稳定性,且制作过程中颜料用量少,遮盖力强,光泽好,印刷品图像清晰,油墨印刷适性良好。(4)较好的耐光性和抗老化性能。纳米油墨中纳米颗粒的光学性能与普通油墨颗粒的光化学性能不同,如有些加入纳米颗粒的油墨能够反射、散射、吸收紫外线,同时允许可见光的透过,具有较好的抗老化作用,可以用作紫外线防护剂。
脂质体是由磷脂等双亲性物质组成的双分子层闭合囊泡,可实现对功能性成分的包封和运载,有效发挥其缓控释作用;此外磷脂双分子层的保护作用,还可有效提高功能成分的稳定性。采用脂质体包埋可以很好地解决DHA的稳定性这一难题,它制备工艺简单,且粒径小,便于运输和使用,具有***的应用前景。脂质体制备常用的方法有乙醇注入法、薄膜蒸发法、逆向蒸发法、高压乳匀法等。乙醇注入法药物包封率较低,残留的无水乙醇难以除去。逆向蒸发法制备条件不温和,其中的有机溶剂容易使包封药物变性。薄膜蒸发法制备的脂质体包封率较高,但一般粒径较大,效果一般。普通的高压均质方法存在脂质体粒径分布宽,生产批次效果不稳定等缺点。迈克孚微射流均质分散后,颗粒粒径减小后,表面积变大反应速率越高 可减少或避免使用有机溶剂。

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近年来,随着3C产品和新能源动力汽车的发展,锂离子电池凭借比能量高、循环寿命长、放电电压高、无记忆效应以及贮存寿命长等优点,迅速成为该市场的主要电池类型。但是新能源汽车对更高续航里程的要求,迫切需要更高能量密度的锂离子电池系统。目前主流的思路是从改进和探索新型的锂离子电池电极材料出发来提高电池系统的能量密度。而作为锂离子电池主要储锂部分,负极材料的比容量对锂离子电池的能量密度具有至关重要的作用。现阶段工业上大都采用石墨作为锂离子电池的负极材料,但因其较低的理论比容`量(372mAhg−1)限制了能量密度的进一步提升[1]。在众多负极材料中,硅材料由于具有较高的理论比容量(比较高4200mAhg−1),相比于石墨具有较高的嵌锂电位可以避免生成锂枝晶、适中的工作电压(0.4Vvs.Li/Li+)、含量丰富以及环境友好等特性,被公认为是**有前途的负极材料[2]。但是,硅材料在嵌锂过程中巨大的体积膨胀诱导极大的内应力产生,内应力的释放会导致硅颗粒破裂甚至粉化,破碎的硅颗粒与电极失去电接触,导致电池容量衰减[3]。另外,硅的本征电导率较差,限制了硅负极的倍率性能[4]。江苏高压微射流均质机原理
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