首页 产品中心 案例中心 新闻中心 关于我们 联系我们

细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

高压微射流粉碎悬浮

  • 高压射流均质机的超微粉碎机理研究

    针对高压射流均质机的关键部件射流阀内部结构,结合Griffith的强度理论和计算流体力学的数值模拟,深入分析了超微粉碎的作用形式和效果。2012年11月12日 — 本研究针对高压射流均质机的关键部件射流阀内部结构 ,结合 Griffith的强度理论和计算流体动力学的数值模拟 ,通过超微粉碎的作用形式和效果研究 ,深入探讨和 高压射流均质机的超微粉碎机理研究 道客巴巴

  • 动态高压微射流技术简介技术应用苏州微流纳米生

    2020年4月18日 — 动态高压微射流技术(dynamic high pressure microfluidization,DHPM),是一种先进的高压加工技术, 它以高压理论、流体力学理论、撞击流理论为基础, 集输送、混合、微粉碎、加压、膨化等多 2014年6月25日 — 高压射流均质机的工作原理是首先将待微细化 颗粒混悬于液体中制成悬浊液 , 经加压泵加压到几 十至几百兆帕 ,通过孔径为几十至几百微米的阀片 ,高压射流均质机的超微粉碎机理研究 豆丁网

  • 动态高压微射流对淀粉结构特性和理化性质影响的研

    2019年5月21日 — 动态高压微射流(dynamic highpressure microfluidization,DHPM)技术作为目前食品加工领域新兴的一种物理改性方法,适用于流体物料的连续化非热加工方式,集输送、超微粉碎、加温 2023年7月3日 — 高压微射流纳米均质机(英文名Microfluidizer)是由美国Microfluidics公司生产的产品,主要功能是把物料的颗粒分散至纳米级或微米级。 它适用于脂质体、乳剂、 视频介绍 Microfluidics微射流技术工作原理详情

  • 浅谈均质机的机理 知乎专栏

    2023年12月18日 — 均质,就是将液态物料中的固体颗粒打碎,使固体颗粒实现超细化,并形成均匀的悬浮乳化液的工艺过程。 均质技术已经是一种非常重要的细化分散技术,广泛 2019年10月11日 — 微射流高压均质机对物料进行纳米化处理过程中,利用了动态高压微射流、 高剪切、高能碰撞(湍流对撞)、空穴效应等作用力,适用于液液乳化、脂微射流高压均质机工作原理与特性介绍

  • 高压微射流法在纳米混悬剂和纳米乳制备中的应用

    2022年3月29日 — 高压微射流装备 ( MicrofluidicsTM Inc,USA) 采用的是气流粉碎原理,利用液压泵使流体产生高压,进而推动 装有活塞的增压器,液压驱动增压器内的活塞推动 针对高压射流均质机的关键部件射流阀内部结构,结合Griffith的强度理论和计算流体力学的数值模拟,深入分析了超微粉碎的作用形式和效果。结果表明,在液流加速进入阀孔阶段,压力梯度、空化效应是液流中的悬浮物破碎的关键机制;阀孔喷出后的湍流碰撞与摩擦和靶板撞击作用强化了破碎效果,这为 高压射流均质机的超微粉碎机理研究

  • 水包油乳液及其制备方法和应用、涂抹型食品以及奶酪酱pdf

    2024年3月13日 — 本发明涉及食品加工技术领域,提供了一种水包油乳液及其制备方法和应用、涂抹型食品以及奶酪酱。其中,水包油乳液的制备方法包括如下步骤:将大豆膳食纤维(SDF)粉碎、过筛,得到大豆膳食纤维粉;将大豆膳食纤维粉分散在去离子水中,进行次动态高压微射流处理,得到大豆膳食纤维悬浮 2016年10月12日 — 第26卷 第1期高压物理学报Vol.26,No.1 2012年2月CHINESE JOURNAL OF HIGH PRESSURE PHYSICS Feb 第26卷 第1期高压物理学报Vol.26,No.1 2012年2月CHINESE JOURNAL OF HIGH PRESSURE PHYSICS Feb.,2012 文章编号:1000-5773(2012)01-0113-08基于FLUENT的动态高压微 基于FLUENT的动态高压微射流内部孔道流场的数值模拟 豆丁网

  • 高压水射流粉碎技术制备水煤浆超细煤粉 百度学术

    摘要: 为降低制备水煤浆超细煤粉时的能耗,采用高压水射流粉碎工艺和传统球磨机粉碎工艺对煤样进行粉碎,通过控制磨煤时间,在保证2种工艺制备的煤样粒度基本相同的基础上,对获得的超细煤粉所需能耗进行了分析结果表明,高压水射流粉碎技术不但达到了制备超细煤粉的粒度要求,且其能耗仅为 2000年10月20日 — 高压水射流超细粉碎技术的研究与应用80 年代中期 ,美国密苏里 罗拉大学岩石力学传统的粉碎技术能耗高且粉碎效率低 ,因此 ,如 何从粉碎过程中节约大量能源的问题一直是人们研 究的目标 。另外 , 新材料技术对超细粉体提出了越 来越高的要求 ,如超细颗 高压水射流超细粉碎技术的研究与应用百度文库

  • 一种后混结构射流粉碎腔体 X技术网

    2024年7月19日 — 本技术涉及食品加工机械,具体为一种后混结构射流粉碎腔体。背景技术、动态高压微射流技术已大量运用于食品物料超细粉碎、乳化均质、分子物理改性等方面。该技术可以将食品物料粒径加工到几十微米甚至更低,从而提高营养物质溶出度。高压柱塞泵是动态高压微射流技术的核心部件,前期本 2021年4月8日 — 金刚石交互容腔(DIXC)是微射流高压均质机的核心配件,用于制备均匀的纳米颗粒。它可分为Y 型和Z 型两大系列,其内部固定几何结构使所有材料在统一压力下,受到均 一相同的剪切力。单通道交互容腔内部只有一个微通道,是实验性小批量研究的理想选NanoGenizerⅡ系列微射流高压均质机

  • 高压射流磨

    BICI高压射流磨是我们将超高压技术与微通道射流技术组合而成的全新食品超细加工技术,通过流体力学仿真模拟指导设计,利用超 高压超音速微射流所产生的强烈剪切、对撞和空化作用,在瞬间实现多相流高效粉碎和乳化。设备工作压力达到140MPa是传统 2024年2月21日 — 王小媛等研究表明,高压微射流对铁棍山药汁中微生物有较好的杀菌效果。微射流均质机可形成纳米乳剂,除了灭菌之外还可破碎提取细胞中的有用营养成分,可以将纤维素的某一维度尺寸缩小至100nm以内,形成纳米纤化纤维素。高压均质、高剪切乳化、微射流均质三种均质方式优缺点及应用

  • 浅谈均质机的机理 知乎专栏

    2023年12月18日 — 微射流均质机、超微粉气流粉碎机、脂质体挤出器、DPI 混粉机 浅谈均质机的机理 均质,就是将液态物料中的固体颗粒打碎,使固体颗粒实现超细化,并形成均匀的悬浮乳化液的工艺过程。 均质技术已经是一种非常重要的细化分散技术,广泛应用 2022年3月29日 — 高压微射流装备( MicrofluidicsTM Inc,USA) 采用的是气流粉碎原理,利用液压泵使流体产生高压,进而推动 装有活塞的增压器,液压驱动增压器内的活塞推动 高压往复活塞产生一个交替的抽吸,使流体加速,高速进入交互容腔内,在交互容腔内的微孔道高压微射流法在纳米混悬剂和纳米乳制备中的应用

  • 水包油乳液及其制备方法和应用、涂抹型食品以及奶酪酱

    2023年12月29日 — 本发明涉及食品加工技术领域,提供了一种水包油乳液及其制备方法和应用、涂抹型食品以及奶酪酱。其中,水包油乳液的制备方法包括如下步骤:将大豆膳食纤维(SDF)粉碎、过筛,得到大豆膳食纤维粉;将大豆膳食纤维粉分散在去离子水中,进行次动态高压微射流处理,得到大豆膳食纤维悬浮 2023年7月3日 — 高压微射流纳米均质机(英文名Microfluidizer)是由美国Microfluidics公司生产的产品,主要功能是把物料的颗粒分散至纳米级或微米级。 它适用于脂质体、乳剂、细胞破壁、分散液、乳膏、微球、纳米粒、悬浮液和其他需要降低物料粒径至纳米级别的样品,主要应用于医药、生物、化工、食品、个人 视频介绍 Microfluidics微射流技术工作原理详情

  • 高压微射流均质机Microfluidizer M110P图拉扬科技

    使用微射流均质机固定几何形状的相互作用室技术和陶瓷(氧化锆)柱塞,所述M110P能够处理各种各样的流体的,包括油包水乳液,固体在液体中的悬浮液和细胞破坏的的即使是最困难的酵母和植物细胞,也只需一两遍。2015年10月12日 — 料ꎬ采用动态高压微射流法制备了脂质体包埋的 工业用酶(DebitraseDBP20)ꎬ并且研究了微射流 的处理压力和循环次数对酶的包封率和酶活的影 响ꎮHong等[25]采用动态高压微射流法制备了温 敏性脂质体ꎬ并通过改变微射流的处理条件控制动态高压微射流技术制备脂质体的研究进展

  • 动态高压微射流(DHPM)对刺梨果渣SDF进行改性处理

    2022年10月18日 — 高压微射流纳米均质机;高速万能粉碎机;HR1旋转流变仪;纳米粒度及Zeta电位分析仪;全自动比表面积及孔隙度分析仪;紫外可见分光光度计;F2500荧光分光光度计;圆二色光谱仪。 13 方法 131 膳食纤维提取研究动态超高压微射流(DHPM)处理对玉米花粉破壁效果和多糖得率的影响。在单因素实验的基础上,通过正交实验确定了微射流均质破壁花粉和热水提取多糖的最佳条件:均质压力120MPa,微射流处理一次,料液比1:20,提取温度70℃,提取时间25h,提取两次,在此条件下,玉米花粉粗多糖的得率最高可达7545%。动态超高压微射流技术在玉米花粉多糖提取中的应用

  • 高压均质、高剪切乳化、微射流均质三种均质方式优缺点

    2021年1月28日 — 王小媛等研究表明,高压微射流对铁棍山药汁中微生物有较好的杀菌效果。微射流均质机可形成纳米乳剂,除了灭菌之外还可破碎提取细胞中的有用营养成分,可以将纤维素的某一维度尺寸缩小至100nm以内,形成纳米纤化纤维素。2 天之前 — 海南微射流超高压均质机代理「苏州微流纳米生物技术供应」海南微射流超高压均质机代理。在选择均质机时,需要考虑处理物质的粘度、流量、压力等参数,以及生产要求和设备的可靠性。均质机的工作原理是通过高速旋转的刀片和槽体内的物料摩擦碰撞,实现物料的细化和混合。海南微射流超高压均质机代理「苏州微流纳米生物技术供应」

  • 云南微射流高压均质机现货「苏州微流纳米生物技术供应」

    2024年8月25日 — 云南微射流高压均质机现货「苏州微流纳米生物技术供应」云南微射流高压均质机现货。为了保证均质机的正常运行和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养。首先,需要定期清洗和消毒均质机的各个部件,以防止物料残留和细菌滋生。其次,需要检查和更换磨损的刀片或转子,以保证均质机的 2023年7月12日 — 动态高压微射流是一种新兴的食品加工技术,由于其强剪切粉碎 、高速撞击、气蚀、振荡和膨化等作用,在运载体系的乳化、均质和细化等制备过程中具有重要的应用。 折叠 微信扫码 在线客服 咨询留言 动态高压微射流技术制备乳液运载体的研究进展技术日志

  • 脂质体制备方法详解对比技术应用苏州微流纳米生物技术

    2019年9月25日 — 脂质体制备方法详解对比技术应用苏州微流纳米生物技术2019年10月11日 — 破碎等过程。微射流高压均质机的这些核心高能反应,都发生在具有内部固 定形状(Z型或Y型)、特定孔径的微射流金刚石交互容腔(Diamond Interaction Chamber)内。图1 实验型微射流高压均质机 图2 设备核心:微射流金刚石交互容腔 微射流 微射流高压均质机工作原理与特性介绍

  • 基于FLUENT的动态高压微射流内部孔道流场的数值模拟pdf

    2016年3月23日 — 基于FLUENT的动态高压微射流内部孔道流场的数值模拟pdf,第 卷 第 期 高 压 物 理 学 报 , 或加入水射流粉碎系统之前 物料颗粒的初始裂纹越多 越有利于水楔作用的发挥 图 分流管进口处( )的静压分布 图 分流管进口处 ( )的速度分布 3a 35 产品名称:DeBEE 3000 生产型高压均质机 制药级微射流高压 均质机 英文名称: Ultra high pressure Homogenizer 其它名称:生产型微射流高压均质机 产品型号:DeBEE3000 产品品牌:BEE 产品产地:美国 产品功能:设备用于乳剂、脂质体、颗粒悬浮液等物料均质和 DeBEE 3000 生产型高压均质机 制药级微射流高压均质机

  • 默格机械(上海)有限公司

    气流粉碎机 滤膜 均质机配件 薄膜挤出器 手推式 气动型 工业型 在线式 聚碳酸酯膜 高压过滤器 高压均质机,细胞破碎机 实验型 ≤30L/H 中试型≤100L/H 生产型≥100L/H 超高压纳米均质机 压力≥30000Psi, 耐酸碱,有机溶剂 微射流对撞均质机 微射流纳米均质机2010年9月13日 — 及剪切作用等机械作用对样品进行超微粉碎[26],使生物 大分子的物理、化学及结构性质发生变化,以此制备 新材料或达到改性的目的,根据工作原理又将其称为瞬 时高压作用(instantaneous high pressure,IHP)或超高压 微射流技术(high pressure高压技术在膳食纤维改性中的应用

  • 微射流高压均质机应用于细胞破碎技术日志苏州微流纳米

    2020年7月1日 — 配备第二代微射流金刚石交互容腔的微射流高压均质机,因微射流 金刚石交互容腔内部特殊的构造以及反应时过音速的微射流对撞,使得微射流高压均质机具有极高的物料均质与破碎效率。材料与仪器 红色诺卡氏菌(Nocadia rubra)PO8 2012年11月12日 — 79 刘 斌1吴 雪1刘美莲1冯 涛111北京工商大学机械工程学院北京;1中国农业大学北京摘 要:针对高压射流均质机的关键部件射流阀内部结构结合Griffith的强度理论和计算流体力学的数值模拟深入分析了超微粉碎的作用形式和效果。结果表明在液流加速进入阀孔阶段压力梯度、空化效应是液流中的 高压射流均质机的超微粉碎机理研究 道客巴巴

  • 高压水射流粉碎技术研究概况宫维OK 道客巴巴

    2016年3月31日 — 高压水射流粉碎技术研究概况宫维(天津科技大学海洋科学与工程学院,天津)摘要:本文从高压水射流粉碎机理、粉碎装置、主要粉碎方法以及其在工业上的应用情况等几方面对高压水射流粉碎技术研究概况进行了综述,并对高压水射流粉碎技术应用前景进行了展望。关键词:高压水射流;水 2022年11月29日 — 近年来,食物深加工产品大量出现,在加工过程中,如何避免营养损失,保证其均匀的乳化状态,延长产品保藏期,成为急需解决的重要问题之一。因此,均质技术已成为提高产品品质的关键。本文对高压均质、高剪切乳化、微射流均质三种均质方式进行了比较,以期为食物深加工产品的良好分散 高压均质、高剪切乳化、微射流均质三种均质方式优缺点比较

  • 高压均质、高剪切乳化、微射流均质三种均质方式优缺点比较

    2022年11月29日 — 近年来,食物深加工产品大量出现,在加工过程中,如何避免营养损失,保证其均匀的乳化状态,延长产品保藏期,成为急需解决的重要问题之一。因此,均质技术已成为提高产品品质的关键。本文对高压均质、高剪切乳化、微射流均质三种均质方式进行了比较,以期为食物深加工产品的良好分散 2022年5月19日 — 专家现场考察高压射流磨设备 现有技术无法满足发展需求 “粉碎技术是现代食品工业的发展瓶颈,现有粉碎技术无法满足食品产业发展需求。”北京协同创新食品科技有限公司技术总监刘宇博士在作项目报告时指出,当前食品加工产业链中的粉碎技术缺乏高效率、高性能的手段,尤其是在液态产品 粉碎设备协同创新 研发高压射流磨系统实现“领跑”行业技术应用

  • 浅谈均质机的机理 百家号

    2023年12月18日 — 参考资料[1]董树 高压微射流参数对均质性能影响的数值模拟与实验研究[D] 齐鲁工业大学[2]李存红, 侯艳, 符德学 高压均质,高剪切乳化,微射流均质的比较及在食品方面的应用[J] 焦作大学学报, 2020[3]吴雪, 刘斌, 冯涛 微射流均质机的超微粉碎机理分析[J]2023年7月5日 — 高压微射流均质机处理制备纳米纤维素,纤维素纳米纤丝(Cellulose nanofibrils,CNF)制备方法中,高速盘磨、高压均质和微射流处理最为常见。高速盘磨制备的CNF存在粒径不均一、分散性差且结晶度有所下降等问题,高压均质在操作过程中长纤维 高压微射流均质机处理制备纳米纤维素 企业动态 丁香通

  • 高压均质技术在植物天然活性成分提取中的应用

    2021年7月26日 — 张露等 [46] 研究了动态高压微射流预处理对甘薯叶多酚提取物抗氧化性的影响,动态高压微射流是高压均质技术中的一种,研究发现当均质压力为120 MPa时多酚的得率最高,为1862 mg GAE/g DM,且提高了多酚的抗氧化能力,而当甘薯叶多酚溶液再经过动态针对高压射流均质机的关键部件射流阀内部结构,结合Griffith的强度理论和计算流体力学的数值模拟,深入分析了超微粉碎的作用形式和效果。结果表明,在液流加速进入阀孔阶段,压力梯度、空化效应是液流中的悬浮物破碎的关键机制;阀孔喷出后的湍流碰撞与摩擦和靶板撞击作用强化了破碎效果,这为 高压射流均质机的超微粉碎机理研究

  • 水包油乳液及其制备方法和应用、涂抹型食品以及奶酪酱pdf

    2024年3月13日 — 本发明涉及食品加工技术领域,提供了一种水包油乳液及其制备方法和应用、涂抹型食品以及奶酪酱。其中,水包油乳液的制备方法包括如下步骤:将大豆膳食纤维(SDF)粉碎、过筛,得到大豆膳食纤维粉;将大豆膳食纤维粉分散在去离子水中,进行次动态高压微射流处理,得到大豆膳食纤维悬浮 2016年10月12日 — 第26卷 第1期高压物理学报Vol.26,No.1 2012年2月CHINESE JOURNAL OF HIGH PRESSURE PHYSICS Feb 第26卷 第1期高压物理学报Vol.26,No.1 2012年2月CHINESE JOURNAL OF HIGH PRESSURE PHYSICS Feb.,2012 文章编号:1000-5773(2012)01-0113-08基于FLUENT的动态高压微 基于FLUENT的动态高压微射流内部孔道流场的数值模拟 豆丁网

  • 高压水射流粉碎技术制备水煤浆超细煤粉 百度学术

    摘要: 为降低制备水煤浆超细煤粉时的能耗,采用高压水射流粉碎工艺和传统球磨机粉碎工艺对煤样进行粉碎,通过控制磨煤时间,在保证2种工艺制备的煤样粒度基本相同的基础上,对获得的超细煤粉所需能耗进行了分析结果表明,高压水射流粉碎技术不但达到了制备超细煤粉的粒度要求,且其能耗仅为 2000年10月20日 — 高压水射流超细粉碎技术的研究与应用80 年代中期 ,美国密苏里 罗拉大学岩石力学传统的粉碎技术能耗高且粉碎效率低 ,因此 ,如 何从粉碎过程中节约大量能源的问题一直是人们研 究的目标 。另外 , 新材料技术对超细粉体提出了越 来越高的要求 ,如超细颗 高压水射流超细粉碎技术的研究与应用百度文库

  • 一种后混结构射流粉碎腔体 X技术网

    2024年7月19日 — 本技术涉及食品加工机械,具体为一种后混结构射流粉碎腔体。背景技术、动态高压微射流技术已大量运用于食品物料超细粉碎、乳化均质、分子物理改性等方面。该技术可以将食品物料粒径加工到几十微米甚至更低,从而提高营养物质溶出度。高压柱塞泵是动态高压微射流技术的核心部件,前期本 2021年4月8日 — 金刚石交互容腔(DIXC)是微射流高压均质机的核心配件,用于制备均匀的纳米颗粒。它可分为Y 型和Z 型两大系列,其内部固定几何结构使所有材料在统一压力下,受到均 一相同的剪切力。单通道交互容腔内部只有一个微通道,是实验性小批量研究的理想选NanoGenizerⅡ系列微射流高压均质机

  • 高压射流磨

    BICI高压射流磨是我们将超高压技术与微通道射流技术组合而成的全新食品超细加工技术,通过流体力学仿真模拟指导设计,利用超 高压超音速微射流所产生的强烈剪切、对撞和空化作用,在瞬间实现多相流高效粉碎和乳化。设备工作压力达到140MPa是传统 2024年2月21日 — 王小媛等研究表明,高压微射流对铁棍山药汁中微生物有较好的杀菌效果。微射流均质机可形成纳米乳剂,除了灭菌之外还可破碎提取细胞中的有用营养成分,可以将纤维素的某一维度尺寸缩小至100nm以内,形成纳米纤化纤维素。高压均质、高剪切乳化、微射流均质三种均质方式优缺点及应用

  • 浅谈均质机的机理 知乎专栏

    2023年12月18日 — 微射流均质机、超微粉气流粉碎机、脂质体挤出器、DPI 混粉机 浅谈均质机的机理 均质,就是将液态物料中的固体颗粒打碎,使固体颗粒实现超细化,并形成均匀的悬浮乳化液的工艺过程。 均质技术已经是一种非常重要的细化分散技术,广泛应用