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  • 202511-11
    脂質體擠出器在納米藥物遞送系統中的關鍵作用解析

    脂質體作為一種由磷脂雙分子層構成的納米級囊泡,因其良好的生物相容性、可降解性和靶向能力,已成為現代納米藥物遞送系統的重要載體。然而,脂質體的粒徑分布、均一性和穩定性直接影響其體內行為與藥效表現。在此背景下,脂質體擠出器作為關鍵的后處理設備,在優化脂質體制劑性能方面發揮著不可替代的作用。脂質體擠出器通過將粗制脂質體懸浮液強制通過具有特定孔徑的聚碳酸酯膜,實現粒徑的均一化和減小。這一過程不僅顯著縮小了脂質體的尺寸分布,還提高了其物理穩定性,減少聚集和沉淀風險。更重要的是,均一的粒...

  • 202510-17
    選擇指南:詳解美國BEE均質機的五大關鍵性能指標

    美國BEE均質機憑借其穩定的性能與可靠的質量,在生物制藥、化妝品等行業廣受青睞。在選擇該品牌設備時,需重點關注五大關鍵性能指標,以匹配實際生產需求。第一,較大工作壓力。這是衡量均質機破碎能力的核心指標,該BEE均質機的壓力范圍覆蓋100-400MPa,不同型號對應不同壓力等級。例如,實驗室級別的BEE-1000型較大壓力為200MPa,適用于小批量樣品研發;工業級別的BEE-4000型較大壓力達400MPa,可滿足高硬度顆粒(如金屬納米粉)的超細微化需求。選擇時需根據物料特性...

  • 202510-11
    從結構到性能:全面了解高壓微射流均質機

    在現代生物制藥、食品加工及納米材料制備領域,高壓微射流均質機憑借其超高壓處理能力,成為實現物料超細微化與均勻分散的核心設備。從結構來看,該設備主要由高壓動力系統、交互容腔、進料與出料系統及控制系統四大部分構成。高壓動力系統通常采用高精度柱塞泵,能將物料壓力提升至100-300MPa,為均質過程提供強勁動力;交互容腔作為核心工作單元,內部設計有特殊的微通道結構,物料在超高壓作用下以較高速度(可達幾百米每秒)通過微通道,引發剪切、撞擊、空化等多重物理效應,實現顆粒破碎與均勻混合;...

  • 20259-15
    日常維護必做項:延長微射流納米均質機壽命的5個關鍵習慣

    微射流納米均質機通過高壓微射流技術實現物料納米級細化,廣泛應用于制藥、食品、化妝品等領域。其核心部件(如金剛石交互容腔、高壓泵、噴嘴)精密且昂貴,科學的日常維護能顯著延長設備壽命并保障性能穩定。以下是5個延長設備壽命的關鍵習慣:一、使用前后及時沖洗:杜絕殘留堵塞每次使用后立即用去離子水或與物料兼容的溶劑(如乙醇、緩沖液)循環沖洗管路與交互容腔,持續5-10分鐘,確保無物料殘留。若處理高黏度或易固化物料(如脂質體、聚合物乳液),需先用低黏度溶劑(如水或異丙醇)預沖洗,再清洗。長...

  • 20259-9
    細數超高壓均質機的設計亮點

    超高壓均質機作為食品、制藥、化工等行業中實現物料精細化分散與均質的核心設備,憑借其特別的“超高壓+瞬時釋壓”技術,在提升產品穩定性、溶解性與生物活性方面表現好。其設計亮點集中體現在結構優化、功能集成與智能控制三大維度,共同支撐了高效、安全、可靠的均質過程。一、超高壓生成與精準控制:核心動力的精密保障超高壓均質機的“心臟”是高壓生成系統,通常采用柱塞泵作為動力源,通過多級增壓(常見壓力范圍100-200MPa,部分機型可達300MPa以上)將物料壓縮至較高壓力。其設計亮點在于高...

  • 20258-18
    對射流均質機校準周期與方法指南

    對射流均質機的精準校準是保障均質效果穩定、產品質量達標的核心環節。科學設定校準周期與規范操作方法,能較大限度減少設備誤差,延長使用壽命。?1.校準周期的動態調整?基礎校準周期需結合設備使用強度靈活調整。每日連續運行超8小時的設備,壓力傳感器校準周期應縮短至2個月,因高頻高壓環境會加速部件老化;處理腐蝕性或高粘度物料時,流量計量裝置需每月檢查、每3個月全面校準,防止物料殘留導致計量偏差。?特殊場景下需臨時校準:設備經歷劇烈振動或撞擊后,需立即對壓力與流量系統進行校準;環境溫度驟...

  • 20258-11
    NanoDeBEE均質機選購的幾大關鍵指標

    在眾多行業中,NanoDeBEE均質機發揮著至關重要的作用。然而,面對市場上眾多的型號,如何才能選購到合適的設備呢?以下是十個關鍵指標供您參考。?一、均質壓力?均質壓力決定了物料顆粒的破碎程度。均質機較高設計壓力可達45,000PSI/3,103Bar/310Mpa,較高的壓力通常能使顆粒更細更均勻,但要結合物料特性和設備承受力選擇,避免壓力過高導致設備損壞或物料性質改變。?二、均質流量?流量反映單位時間內處理的物料量。均質機較大流量70ml/min(與機型、物料黏度和噴嘴孔...

  • 20257-1
    對射流交互容腔中多相流傳熱傳質機制探討

    在現代工程應用領域,對射流交互容腔因其特別的流動特性和高效的混合能力而被廣泛應用于燃燒、化學反應過程控制以及環境工程中的廢氣處理等多個方面。特別是在涉及多相流(氣體-液體或固體顆粒)的系統中,對射流交互容腔內的傳熱傳質過程對系統的整體性能具有決定性影響。本文將深入探討這一復雜現象背后的物理機制及其優化策略。首先,對射流交互容腔的基本結構與工作原理為理解其內部復雜的多相流傳熱傳質提供了基礎框架。該裝置通常由多個噴嘴組成,通過高速射流引入工作介質,在容腔內形成強烈的湍流區域,促進...

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