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氮吹濃縮儀是光譜分析中的一種重要儀器,主要用于樣品預處理,將樣品中的液態(tài)或溶液態(tài)物質快速轉化為干燥固體狀物質,以便于后續(xù)的分析操作,如質譜分析、色譜分析等。工作原理是利用高純度氮氣吹干和揮發(fā)樣品溶液中的水或有機溶劑,從而使樣品溶液中的目標物質得以快速濃縮。其操作簡便、快速,自動化程度高,使得它受到了廣泛的應用。主要包括進氣氣源、氣泵、氮氣源、恒溫加熱系統(tǒng)、樣品架、集樣器等部分組成。其中,氣泵通過加壓將高純度氮氣送入進氣氣源,將氮氣從進氣氣源出來,經過加熱后進入樣品架,從而使樣...
查看全文顆粒的微觀結構將干燥過程和功能性聯(lián)系起來。在噴霧干燥過程中形成的典型微觀結構取決于干燥速率,并受熱氣溫度、濕度和速度等干燥條件,以及液體濃度、成分和溫度等供料條件的影響。在干燥牛奶霧滴時,霧滴和顆粒中的某些關鍵要素的傳遞(如:乳糖分子、乳脂分子、蛋白質分子和水分子轉移)仍有些模糊,但是準確的解釋可有助于了解微觀結構的形成。關鍵分子的傳遞對確定已干燥顆粒的表面性能尤為重要。由于在SEM等技術方面取得了巨大進步。因此在當今表征結構和表面成分是相當容易的。但是如何改變這些技術,使他...
查看全文控制顆粒的粒徑和形貌的研究工作己經有十幾年了,對于多種性質相關的特殊粒徑和形態(tài)的探索也發(fā)展成了對大范圍應用的探索。研究人員己經通過使用不同類型材料、添加輔助材料、改變過程條件等方法制備出多種不同形態(tài)(球型、圓環(huán)型、膠囊化、多孔、中空和線性)的顆粒,也通過調節(jié)液滴粒徑、初始液濃度、特殊技術的使用進行顆粒粒徑的控制研巧。噴霧干燥法在制備奇妙而*的顆粒形狀上有很大的優(yōu)點。改變顆粒形態(tài)會產生特殊的物理和化學性質,這樣便可通過對形態(tài)的控制來發(fā)揮其在各種應用上的潛在使用價值,如電化學、催...
查看全文多孔炭材料是有不同尺寸孔結構的炭素材料,其具有高度發(fā)達的比表面積和孔隙結構,其孔徑大小可W從分子大小的超細納米級微孔到適于微生物活動的微米級細孔,按照純粹與應用化學聯(lián)合會(IUPAC)的規(guī)定,按其孔徑的大小可レッ分為微孔(<2nm)、中孔(2-50nm)和大孔(>50nm)H種。作為一種新材料,其具有優(yōu)異的物理化學性質,如導電、導熱、耐高溫,耐腐蝕,使其在催化、裡電池電極材料、吸附、儲氨、電容器等領域展示出優(yōu)異的應用前景因此大量研究人員專注于多孔炭材料的制備及應用研巧。中孔炭...
查看全文研究中發(fā)現佩克萊數Pe數由溶質、溶劑的性質,蒸發(fā)速率的過程參數共同決定。即使是擴散系數很大的小分子也可以在足夠大的蒸發(fā)速率下表面富集,在相對較高溫度下干燥形成的空心膠囊粒子就是很好的證明。當Pe小于1時,溶質的擴散速度要比液滴表面消退的徑向速度快。在無其他驅動力作用下,蒸發(fā)時溶質仍然是均勻分布,表面富集很少。如果溶質在溶劑中溶解性好,zui初的飽和度很小,溶質在達到液滴表面飽和的特征時間與液滴存在時間相同。在這種情況下,可以形成顆粒密度與干組分密度接近的固體顆粒。典型的例子是...
查看全文3.熱敏紙熱敏紙的發(fā)展應用到微膠囊技術全彩色熱敏發(fā)色紙的關鍵技術是采用熱響應性膠囊,這和一般的熱敏記錄紙不同,后者把重氮鹽作為結晶顆粒分散在記錄材料中,在常溫狀態(tài)下保存時,存在著與其成對的發(fā)色成份緩慢反應而發(fā)色之弊病,將重氮鹽包在熱響應微膠囊中,將偶合劑置于微膠囊外則解決了些問題即在常溫下用微膠囊壁把發(fā)色成分隔開。當在微膠囊的Tg溫度以上溫度時,因形成微膠囊壁的物質透過性明顯增加,故因發(fā)色成分瞬時接觸而發(fā)色,由此而得到使用重氮鹽的穩(wěn)定的光定影型熱敏記錄紙。4.鏡面防霧紙生活中...
查看全文微型噴霧干燥機主要用于小量試驗用噴霧干燥,特別適合搞新品開發(fā)、科學研究、大專院校教學用。整個噴霧干燥過程一目了然,出現不理想的情況,可以隨時停機進行調整,不損壞料粉。在用噴霧干燥方法處理各種原料液和獲得各種產品時,可以采取多種多樣的措施來適應噴霧干燥特點而生產出符合要求的產品。需要對干燥產品進行后處理以保持合格的產品質量,如噴霧干燥所得鏈霉素為白色粉末,其溫度常高于40℃,有的制藥廠排出的鏈霉素高達70℃,在這種溫度下立刻包裝,容易變質,顏色發(fā)黃,損失藥物的活性而降低產率.在...
查看全文噴霧造粒干燥機是將料液壓入位于塔體頂部的噴嘴霧化成微小霧滴,同塔頂熱風平行而下完成干燥。該機具有收塵率高,無粘壁、節(jié)能等特點,特別適用于熱敏性物料干燥。旋風分離器是噴霧干燥過程中,用于氣固分離的儀器,起著舉足輕重的作用。噴霧干燥過程中用于粒子回收的旋風分離器對顆粒的分離效率跟旋風分離器的物理尺寸、入口風速和粒子直徑有密切關系。對于既定的旋風分離設備,入口風速的增加和顆粒粒徑的增加在一定程度上可以提高其分離效率。但是入口風速的增加同時也帶來進出口壓差快速增加,帶來更大的動力消耗...
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