杭州纳米分散微射流均质机应用

时间:2024年05月31日 来源:

    微射流均质机是一种新型的高效能混合设备,它的特点是能够将液体和气体混合均匀,从而达到高效的反应效果。微射流均质机的作用是将液体和气体混合均匀,从而使反应速度更快,反应效果更好。微射流均质机的同行对比的优势在于其高效能、高精度、高可靠性和低成本等方面。微射流均质机的特点主要有以下几个方面:高效能:微射流均质机能够将液体和气体混合均匀,从而使反应速度更快,反应效果更好。高精度:微射流均质机能够精确地控制液体和气体的流量和压力,从而使混合更加均匀。高可靠性:微射流均质机采用先进的控制系统和材料,能够保证设备的稳定性和可靠性。低成本:微射流均质机采用先进的制造技术和材料,能够降低设备的制造成本和使用成本。 设备维护方便,可直接冲洗,无需繁琐的拆卸再组装。杭州纳米分散微射流均质机应用

微射流均质机

  目前,已有相关利用高压微射流进行碳纳米管分散的研究。例如,Luo等[3][4]开发了结合高压微射流与超声波方法大规模生产碳纳米管分散体的技术,研究了这两种不同工艺处理的swcnts分散体的加工-结构关系,并在同一框架内方便地进行了比较。利用超离心机方法,同时拉曼散射、光致发光光谱进行表观特征分析,证明了微射流处理提高了swcnts束的分散效率。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。绍兴实验型微射流均质机技术参数设备运行音量低于68dB,为使用者提供了安静的工作环境。

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未来的发展趋势随着科技的不断发展,微射流均质机的应用范围将会越来越普遍。未来,微射流均质机将会在制备纳米材料、纳米药物、纳米催化剂等方面发挥越来越重要的作用。同时,微射流均质机的性能也将会不断提高,其均质效率、能耗、体积等方面都将会有所改善。此外,随着人们对环保和健康的关注度不断提高,微射流均质机在废水处理、废气处理、食品加工等方面也将会得到更广泛的应用。综上所述,微射流均质机是一种新型的均质技术,其基本原理是利用微型管道将流体分散成微小颗粒。微射流均质机具有高效的均质效果、低能耗、小体积和广泛的应用范围等优点。未来,微射流均质机将会在制备纳米材料、纳米药物、纳米催化剂等方面发挥越来越重要的作用,并在环保和健康方面得到更广泛的应用。

  然而,氮化硼纳米片的制备是其走向应用的关键,如何大规模制备高质量大尺寸低成本的是产业化亟待解决的问题。目前,制备六方氮化硼纳米片的方法主要有微机械剥离法、化学气相沉积法、化学剥离法、声波降解法、球磨法等,但这些方法都有其缺点。例如,微机械剥离法其费时费力,难以精确控制,重复性较差。化学气相沉积法影响因素多,反应过程需要高真空度,制备成本太高。球磨法制备的产品纯度低、易产生缺陷且尺寸分布不均匀等等。迈克孚微射流™高压均质机是一种利用高压微射流技术实现二维材料剥离制备的精密装备。迈克孚供应的微射流高压均质机利用成熟稳定的液压增压技术,在柱塞泵的作用下将液体或固液混悬物料增压,凭借准确的压力调节使物料压力增压到20Mpa至300Mpa之间设定的压力值。被增压的物料,射向具有固定几何形状的金刚石微通道并产生超音速微射流,超音速微射流物料在特定几何通道内受到每秒千万次的物理剪切、对撞、空穴效应、急剧压力降等物理作用力,从而实现二维材料的剥离。近日,有客户在迈克孚进行了氮化硼纳米片的剥离测试,取得了不错的结果。虽然设备成本较高,但其高效、稳定的均质化效果为实验和研究提供了重要价值。

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高压微射流均质机自1900年在巴黎世博会上展出以来,已经有100多年的历史了。从早的食品乳化行业,到现在的生物细胞破碎行业,到药物制剂的脂肪乳,脂质体,纳米粒项目,到化工,到化妆品,可以说渗透进了各行各业,而在这些所有的高压均质机里面,均质阀式的高压均质机出现得早,也是目前为止市面上主流的高压均质机。高压微射流均质机主要是由分散单元和增压机构组成。在增压机构的作用下,利用液压泵产生的高压,流体经过孔径很微小的阀心,产生几倍音速的流体,并在分散单元的狭小缝隙间快速通过,进行强烈的高速撞击。在撞击过程中,流体瞬间转化其大部分能量,流体内压力的急剧下降而形成超声速流体,流体内的粒子碰撞、空化和湍流,剪切力作用于纳米大小的细微分子,使流体的成分以完全均质的状态存在。在细胞生物学研究中,微射流均质机通过破碎细胞膜,释放细胞内生物分子,为细胞功能研究提供了重要帮助。杭州进口微射流均质机规格尺寸

微射流均质机设备重量轻、占用空间小,适合在实验室等空间有限的场所使用。杭州纳米分散微射流均质机应用

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,被公认为是非常有前途的负极材料[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]。杭州纳米分散微射流均质机应用

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