- 2025-01-10 17:03:23結(jié)晶除濕干燥設(shè)備
- 結(jié)晶除濕干燥設(shè)備是一種集除濕與干燥功能于一體的專業(yè)設(shè)備,主要用于處理易結(jié)晶或潮濕的物料。它通過精確控制溫度和濕度條件,有效防止物料在干燥過程中結(jié)晶,同時(shí)確保物料達(dá)到理想的干燥效果。該設(shè)備采用先進(jìn)的除濕技術(shù)和高效的加熱系統(tǒng),具有能耗低、操作簡(jiǎn)便、干燥效率高等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于化工、制藥、食品等行業(yè),為生產(chǎn)過程中的物料除濕干燥提供了可靠的解決方案。
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結(jié)晶除濕干燥設(shè)備問答
- 2022-12-16 16:42:36四環(huán)凍干機(jī)—真空冷凍干燥設(shè)備(五)
- 3.4.5加熱系統(tǒng)的設(shè)計(jì)加熱系統(tǒng)是提供第一階段升華干燥的升華潛熱和第二階段干燥蒸發(fā)熱能量的裝置。被凍結(jié)的制品,不論其凍結(jié)體為大塊、小塊、顆粒、片狀或其他任何形狀,開始升華時(shí)總是在表面上進(jìn)行的,這時(shí)升華的表面積就是凍結(jié)體的外表面。在升華進(jìn)行過程中,水分逐漸逸出,留下不能升華的多孔固體狀的基體,于是升華表面逐漸向內(nèi)部退縮。在升華表面的外部形成已干層,內(nèi)部為凍結(jié)層。凍結(jié)層內(nèi)部的冰晶是不可能升華的,故升華表面是升華前沿。升華前沿所需供給的熱能,相當(dāng)于冰晶升華潛熱。不論采用什么熱源,也不論這些熱量以什么樣的方式傳遞,要達(dá)到水分升華的目的,這些熱量最終必須不斷地傳遞到升華表面上來。供給升華熱的熱源應(yīng)能保證傳熱速率滿足凍結(jié)層表面既達(dá)到盡可能高的蒸氣壓,又不致使其熔化。冷凍干燥中所采用的傳熱方式主要是傳導(dǎo)和輻射。近年來在真空系統(tǒng)中也有采用循環(huán)壓力法來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制對(duì)流傳熱的研究。在凍干機(jī)中,熱量都是從擱板上傳出來的,一般分直熱式和間熱式兩種。直熱式以電源為主;間熱式用載熱流體,熱源有電、煤、天然氣等。常用的輻射熱源有近紅外線、遠(yuǎn)紅外線、微波等。利用傳導(dǎo)或輻射加熱時(shí),在被干燥的物料層中傳熱和傳質(zhì)的相對(duì)方向有所不同。從圖3-26可見,輻射加熱時(shí)被干燥物料的加熱是通過外部輻射源向已干層表面照射來進(jìn)行的。傳到表面上的熱量,以傳導(dǎo)的方式通過已干層到達(dá)升華前沿,然后被正在升華的冰晶所吸收。升華出來的水蒸氣通過已干層向外傳遞,達(dá)到外部空間。傳熱和傳質(zhì)的方向是相反的,內(nèi)部?jī)鼋Y(jié)層的溫度決定于傳熱和傳質(zhì)的平衡。一般輻射加熱的特點(diǎn)是:隨著干燥過程中升華表面向內(nèi)退縮,已干層的厚度愈來愈厚,傳熱和傳質(zhì)阻力兩者都同時(shí)增加,如圖3-26(a)所示。圖3-26(b)是接觸加熱時(shí)所發(fā)生的情況。在干燥進(jìn)行中,熱量通過凍結(jié)層的傳導(dǎo)到達(dá)升華前沿,而升華了的水蒸氣則透過已干層逸出到外部空間。因此,傳熱和傳質(zhì)的途徑不一,而傳遞的方向是相同的。界面的溫度也決定于傳熱和傳質(zhì)的平衡。隨升華表面不斷向內(nèi)退縮,已干層就愈來愈厚,凍結(jié)層愈來愈薄,因而相應(yīng)的傳質(zhì)阻力愈來愈大,傳熱的阻力愈來愈小。圖3-26(c)是微波加熱的情形。微波加熱時(shí)熱量是在整個(gè)物料層內(nèi)部發(fā)生的,凍結(jié)層要發(fā)熱,已干層也要加熱。但由于這兩層的介電常數(shù)和介質(zhì)損耗不同,發(fā)生在凍干層內(nèi)的熱量要多得多。內(nèi)部發(fā)生的熱量被升華中的水吸收,故所供之熱量不需傳遞,傳質(zhì)是在已干層內(nèi),方向是相反的。把熱量從熱源傳遞到物料的升華前沿,熱量必須經(jīng)過已干層或凍結(jié)層,同時(shí)升華出的水蒸氣也要通過已干層才能排到外部空間:在真空條件下,經(jīng)過這樣的物料層供送大量的升華潛熱,阻力是很大的,同時(shí),經(jīng)過這樣的物料層排除升華的水蒸氣,阻力也是很大的。因此需采取多種方式提高傳熱和傳質(zhì)效率。升華熱的供應(yīng),原則上以在維持物品預(yù)定升華溫度下,使升華表面即具有盡可能高的水蒸氣飽和壓力而又不致有冰晶融化現(xiàn)象為好。這時(shí)干燥速度最快.(1)常用的加熱板 間熱式加熱板的熱量是由載熱體從熱源傳遞來的,加熱板傳遞給制品所需的加熱功率大致需要0.1W/g。載熱體多用水、蒸汽、礦物油和有機(jī)溶劑等。有些間冷間熱式凍干機(jī)上,常用R-11和三氯乙烯等作為冷和熱的載體。圖3-27給出加熱板熱媒循環(huán)系統(tǒng)示意圖。熱媒在熱交換器中加熱,用循環(huán)泵將熱媒送到凍干箱的擱板內(nèi)對(duì)物料加熱。為使凍干結(jié)束后物料能及時(shí)冷卻,利用閥門控制冷卻水,適時(shí)冷卻水通入擱板內(nèi)實(shí)現(xiàn)調(diào)控溫度。(2)加熱技術(shù)的改進(jìn) 通常在真空狀態(tài)下傳熱主要靠輻射和傳導(dǎo),傳熱效率低。近來出現(xiàn)了調(diào)壓升壓法,其基本原理是降低真空度以增加對(duì)流傳熱的效能。據(jù)研究,在壓強(qiáng)大于65Pa時(shí),對(duì)流的效能就明顯了。所以在保證產(chǎn)品質(zhì)量的條件下,降低真空度以增加對(duì)流傳熱,使升華面上溫度提高得快些,升華速度增加。調(diào)節(jié)氣壓有多種方式,英國(guó)愛德華公司采用充入干燥無菌氮的方法;德國(guó)用真空泵間斷運(yùn)轉(zhuǎn)法;日本用真空管道截面變化法。這些方法的共同特點(diǎn)是使凍干室氣體壓強(qiáng)處于不穩(wěn)定狀態(tài),所以又叫改變真空度升華法和循環(huán)壓力法。改變料盤的形狀,增加物料與料盤之間的傳熱面積也是改進(jìn)傳熱方法的一種。圖3-28中裝制品容器上有伸出的薄壁,其目的就在于增加傳熱面積。改變傳熱的另一種方法是從根本上改變加熱方式,取消加熱板。據(jù)資料報(bào)道,美國(guó)陸軍Natick實(shí)驗(yàn)室采用微波熱進(jìn)行升華加工制作升華食品壓縮的新工藝,可使能耗降低到常規(guī)工藝的50%。美國(guó)某公司在升華干燥牛肉時(shí),使用915MHz微波加熱裝置,將干燥周期由22h減到2h。但介質(zhì)加熱(如微波加熱)的方法一般不用于生物制品的凍干,以防止制品失去生命活力,降低制品質(zhì)量。(3)幾種典型的供熱方式 應(yīng)用在食品工業(yè)真空冷凍干燥設(shè)備中的加熱方法較多,大致可分為:輻射加熱與吹冷空氣相結(jié)合的方法,微波加熱法;應(yīng)用涂層輸送帶的輻射加熱法;輻射和傳導(dǎo)傳熱相串聯(lián)的供熱法;膨脹加熱板的接觸供熱法等。圖3-28是輻射傳熱和傳導(dǎo)傳熱相串聯(lián)的供熱裝置示意圖。這種傳熱方法的主要特點(diǎn)是輻射熱先傳給導(dǎo)熱元件(物料容器壁),再傳給被加熱的物料。傳導(dǎo)元件屏蔽直接來自輻射熱能的熱源。水、有機(jī)物和高分子物質(zhì)具有很強(qiáng)的吸收紅外輻射的能力,食品凍干采用紅外輻射加熱方式是合適的??梢园迅咻椛浼t外線材料涂敷到加熱板表面上。在產(chǎn)品升華階段要提供升華熱,使產(chǎn)品中的水分不斷從被凍結(jié)的冰晶中升華直到干燥完畢。升華分兩個(gè)階段:第一階段是指大量水分從冰晶升華的過程,這時(shí)升華溫度低于其晶點(diǎn)溫度。第二階段是結(jié)晶水的擴(kuò)散過程,其溫度高于共晶點(diǎn)溫度。通常按第一階段熱負(fù)荷確定加熱功率。
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- 2023-06-29 13:48:02熱氣流固結(jié)纖維網(wǎng)串珠結(jié)構(gòu)可控性 及其結(jié)晶動(dòng)力學(xué)
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- 2022-03-25 12:46:29低場(chǎng)核磁共振技術(shù)用于原料藥(API)的結(jié)晶狀態(tài)研究(結(jié)晶與非
- 低場(chǎng)核磁共振技術(shù)用于原料藥(API)的結(jié)晶狀態(tài)研究(結(jié)晶與非晶、轉(zhuǎn)晶過程)口服給藥途徑是最常用的給藥途徑,由于固體口服劑型使用組合化學(xué)和高通量篩選,水溶性差的活性藥物成分(API)的數(shù)量正在增加。原料藥在水中的溶解度對(duì)其在胃腸道中的溶解速度至關(guān)重要。水溶性差的原料藥在胃腸液中的低溶解性大大限制了其口服吸收,導(dǎo)致其生物利用度低。在配方的開發(fā)過程中,采用了各種提高溶解度的方法。這些方法包括改變晶型(多態(tài)性、共晶)、減小粒徑、使用固體分散技術(shù)進(jìn)行非晶化等等.利用固體分散技術(shù)進(jìn)行非晶化被認(rèn)為是一種有前途的制藥技術(shù),可以改善水溶性差的藥物的溶解性。大量研究表明,這種技術(shù)大大提高了溶解度??偟膩碚f,對(duì)于固體分散體配方的開發(fā),在整個(gè)保質(zhì)期內(nèi)保持無定形狀態(tài)仍然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。因此,有必要對(duì)配方中原料藥的結(jié)晶狀態(tài)進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估。低場(chǎng)核磁共振技術(shù)是一種用于測(cè)量1H核磁共振弛豫的臺(tái)式分析儀??梢苑治龉腆w和液體樣品,并方便快速地測(cè)量樣品的T1和T2弛豫時(shí)間。迄今為止,低場(chǎng)核磁共振技術(shù)已被廣泛用于科學(xué)領(lǐng)域的研究,尤其是化學(xué)、食品、材料等領(lǐng)域。低場(chǎng)核磁技術(shù)在鑒別原料藥的非晶態(tài)和晶態(tài)形式方面也非常有效。根據(jù)核磁共振弛豫參數(shù),比如T1和T2弛豫時(shí)間,可以區(qū)分結(jié)晶形式的差異。它可以用來評(píng)估原料藥的結(jié)晶狀態(tài),作為傳統(tǒng)PXRD的補(bǔ)充方法。該技術(shù)測(cè)試時(shí)間短,也無需任何復(fù)雜的操作。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,結(jié)晶和非結(jié)晶API的T1弛豫行為存在顯著差異。結(jié)晶形式的T1值大于非結(jié)晶形式的T1值。眾所周知,弛豫時(shí)間和旋轉(zhuǎn)相關(guān)時(shí)間之間的關(guān)系反映了化合物的分子運(yùn)動(dòng)性。一般來說,在固態(tài)下,分子運(yùn)動(dòng)性越低,T1弛豫時(shí)間越長(zhǎng)。使用低場(chǎng)核磁共振觀察到的T1弛豫行為對(duì)于評(píng)估API粉末的結(jié)晶狀態(tài)非常有用。將API和PVP在納米尺度上充分混合,然后形成均勻的固體分散體系。固體分散體的T1值與原始無定形API和PVP的T1值顯著不同。這一結(jié)果表明,非晶態(tài)原料藥的分子流動(dòng)性受到與PVP相互作用的實(shí)質(zhì)性影響,說明低場(chǎng)核磁共振技術(shù)可以評(píng)估配方中各組分之間的相容性和相互作用。根據(jù)測(cè)定T1弛豫行為,可以監(jiān)測(cè)了物理混合物中結(jié)晶轉(zhuǎn)化過程。推薦儀器:PQ001核磁共振原料藥結(jié)晶與非晶狀態(tài)測(cè)試儀
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- 2023-03-08 11:12:13實(shí)驗(yàn)室旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器2L5L20L50L100L蒸餾提純結(jié)晶玻璃反應(yīng)釜50L100L150L
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- 2023-01-30 17:50:27低場(chǎng)核磁法研究結(jié)晶高聚物的溶脹過程
- 低場(chǎng)核磁法研究結(jié)晶高聚物的溶脹過程溶脹是指溶劑分子擴(kuò)散進(jìn)入高分子內(nèi)部,使其體積膨脹的現(xiàn)象。溶脹行為是高分子材料的一項(xiàng)重要參數(shù),高分子材料的平衡溶脹率會(huì)影響到材料中物質(zhì)的擴(kuò)散系數(shù),表面潤(rùn)濕性和機(jī)械強(qiáng)度等。很多研宄將溶脹特性作為一個(gè)設(shè)計(jì)參數(shù)來制備具有特殊應(yīng)用的智能材料。溶脹是高分子材料特有的現(xiàn)象,其原因在于溶劑分子與高分子尺寸相差懸殊,分子運(yùn)動(dòng)速度相差很大,溶劑分子擴(kuò)散速度較快,而高分子向溶劑中的擴(kuò)散緩慢。因此,高分子溶解時(shí)首先是溶劑分子滲透進(jìn)入高分子材料內(nèi)部,使其體積增大,即溶脹。隨著溶劑分子的不斷滲入,溶脹的高分子材料體積不斷增大,大分子鏈段運(yùn)動(dòng)增強(qiáng),再通過鏈段的協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)而達(dá)到整個(gè)大分子鏈的運(yùn)動(dòng),大分子逐漸進(jìn)入溶液中,形成熱力學(xué)穩(wěn)定的均相體系,即溶解階段,如下圖所示。 溶脹有兩種:無限溶脹:線形聚合物溶于良好的溶劑中,能無限制吸收溶劑,直到溶解成均相溶液為止。所以溶解也可看成是聚合物無限溶脹的結(jié)果。例:天然橡膠在汽油中;PS在苯中。有限溶脹:對(duì)于交聯(lián)聚合物以及在不良溶劑中的線形聚合物來講,溶脹只能進(jìn)行到一定程度為止,以后無論與溶劑接觸多久,吸入溶劑的量不再增加,而達(dá)到平衡,體系始終保持兩相狀態(tài)。低場(chǎng)核磁法研究結(jié)晶高聚物的溶脹過程:低場(chǎng)核磁共振設(shè)備主要是檢測(cè)樣品中的H質(zhì)子。將樣品放入磁場(chǎng)中之后,通過發(fā)射一定頻率的射頻脈沖,使H質(zhì)子發(fā)生共振,H質(zhì)子吸收射頻脈沖能量。當(dāng)射頻脈沖結(jié)束之后,H質(zhì)子會(huì)將所吸收的射頻能量釋放出來,通過的線圈就可以檢測(cè)到H質(zhì)子釋放能量的過程,這也就是核磁共振信號(hào)。對(duì)于性質(zhì)不同的樣品,其能量釋放的快慢是不同的,通過這些信號(hào)差別就可以尋找規(guī)律,研究樣品內(nèi)部性質(zhì)。低場(chǎng)核磁共振(LF-NMR)在研究基于水遷移率的聚合物網(wǎng)絡(luò)的水傳輸和微觀結(jié)構(gòu)方面具有巨大潛力。與高分辨率核磁共振不同,低場(chǎng)核磁共振(LF-NMR)主要用于通過測(cè)量弛豫時(shí)間來闡明反映結(jié)構(gòu)異質(zhì)性和相互作用的分子遷移率。研究表明,低場(chǎng)核磁共振(LF-NMR)是一種快速、無創(chuàng)、無損的測(cè)定水組分分布的方法。紐邁PQ001系列低場(chǎng)核磁共振分析儀
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