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  • 發布時間:2020-04-08 22:06 原文鏈接: 微射流金剛石交互容腔作用原理

    金剛石交互容腔(Diamond Interaction Chamber or Diamond Reaction Chamber)也叫金剛石均質腔、微射流金剛石均質腔、微射流均質反應室或者第二代均質腔,主要用于微射流高壓均質機。“第二代均質腔”的名字,是對應于第一代“均質閥”式均質腔而來。

     

    溫控型金剛石交互容腔示意圖.png

    圖1 金剛石交互容腔示意圖

    金剛石交互容腔作用原理:

    第二代金剛石交互容腔,具有固定的內部結構,是微射流高壓均質技術的核心部件之一。當固液或液液混合物料,加壓后經過百微米級的交互容腔孔道形成超音速射流(可達1000m/s),在金剛石交互容腔內部產生劇烈的剪切、碰撞、空穴、壓力降以及對射作用,與單流道不同的是,Y型金剛石交互容腔雙股射流對射瞬間相對速度加倍,物料高動能瞬間轉化產生對射爆炸效應,這些作用的集合致使物料發生高效的顆粒減小,乳化性,均質性,透明性增加等變化。

    物料間的相互碰撞,大大降低了物料對均質腔腔體的磨損、剪切,延長了腔體使用壽命;微射流高壓均質技術集合了微射流、撞擊流和傳統高壓均質技術的優勢于一體,相對具有更高的均質效率。

     

    三類均質腔均質原理示意圖.png

    圖2 三種不同均質核心均質作用原理示意圖

    應用特點:

    適用于納米乳、脂質體、微球、細胞破碎、納米混懸液、納米材料制備等,廣泛應用于制藥、精細化工、生物技術、化妝品、導電漿料、石墨烯等行業。

    相比于第一代均質閥式均質核心部件,金剛石交互容腔可以保證均質反應獲得更高的壓力,同時金剛石材質的應用也免除了均質閥金屬顆粒剝落的風險。金屬顆粒的剝落與聚集,在藥品安全上是巨大的隱患。2010年FDA召回11批丁酸氯維地平注射用乳劑,召回原因是因為產品中可能含有金屬顆粒物質,如果這些顆粒發生聚集將可能引起某些組織機械損傷以及炎癥反應,某些組織供血減少可能引起腦、心臟、肝臟等器官的功能紊亂。

    對于高硬度物料,均質反應時極易磨損均質閥,大大降低均質核心使用壽命,金剛石交互容腔采用固定形狀的金剛石核心,硬度上高于第一代均質閥用硬質金屬或陶瓷,同時對射流的作用,充分利用物料間的相互碰撞,減少對腔體的磨損,金剛石交互容腔在高硬度材料均質過程中也具有突出的優勢。

    放大生產,金剛石交互容腔通過單通道-多通道的通道數放大,可以實現高效、重現性好的放大生產,同規格金剛石通道數量的增加為擴大生產提供了核心基礎。

     

    單通道金剛石交互容腔.png       多通道金剛石交互容腔.png

    圖3 單通道金剛石交互容腔內部結構(左)多通道金剛石交互容腔內部結構示意(右)

    金剛石交互容腔實物圖片

     

    美國Genizer金剛石交互容腔外觀.png   美國Genizer金剛石交互容腔單個外觀.png

    圖4 Genizer金剛石交互容腔

     

     

    PSI金剛石交互容腔-5.pngPSI金剛石交互容腔.png

    圖5 PSI金剛石交互容腔

     

    Dyhydromatics多通道金剛石交互容腔.png       Dyhydromatics金剛石交互容腔.png

    圖6 Dyhydromatics金剛石交互容腔


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