中文名 | 微射流納米均質(zhì)機 | 產(chǎn)????地 | 加拿大 |
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學(xué)科領(lǐng)域 | 生物學(xué) | 啟用日期 | 2014年10月28日 |
食品、乳制品、飲料非均相體系的高壓均質(zhì)。
管路體積:10.7mL 正常流量 80-100mL/min.壓力范圍138-2068bar。最小樣品25mL。
微納米技術(shù)(MEMS,nano technology)為微機電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)和納米科學(xué)技術(shù)(nano science and technology, nano ST)的簡稱,是20世紀(jì)80年代末...
1 射流曝氣的基本原理 射流器采用文丘里噴嘴, 工作水泵出水通過射流器的噴嘴,隨著噴嘴直徑變小,液體以極高的速度從噴嘴噴射出來,高速流動的液體穿過吸氣室進入喉管,在喉管形成局部真空,通過導(dǎo)氣管吸入(或...
射流泵組主要由水箱、離泵、射流器、真空表、壓力表和連接管道閥門等組成。 射流泵組具有加工制作簡單、運行安全、維修方便、效果較好等優(yōu)點。 射流泵組工作原理 水箱充滿水后,啟動離泵,使它...
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為實現(xiàn)193nm投影物鏡光學(xué)元件的超光滑加工,介紹了一種非接觸式微射流超光滑表面加工方法,對該方法的材料去除特性和超光滑加工效果進行研究。首先,采用計算流體動力學(xué)理論對其材料去除機理進行了仿真研究,通過對微射流流場的壓力、速度和表面剪切力的分析得到其去除函數(shù)形狀與表面剪切力的分布相反,呈現(xiàn)W型。隨后,采用正交法對各工藝參數(shù)對拋光效果的影響進行了綜合分析,結(jié)果表明材料去除效率隨入射速度和磨料濃度的增大而增大,隨工作距離增大而減小,并且工作距離具有顯著影響,為實驗研究中工藝參數(shù)的選取提供了指導(dǎo)意義。最后,在自研的微射流拋光機床上對一平面熔石英進行了拋光實驗,加工樣件表面粗糙度均方根值由初始的1.02nm降為0.56nm。實驗結(jié)果表明,微射流拋光技術(shù)可以用于光學(xué)元件的超光滑加工。
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評分: 4.6
文中微納米三坐標(biāo)測量機在外尺寸測量過程中,探頭與被測件存在接觸力變形、摩擦力、還有測頭的各向異性等因素,因此,對最終的測量精度有一定的影響。為了進一步提高微納米三坐標(biāo)測量機的測量精度,本文提出了通過對量塊標(biāo)準(zhǔn)件進行不同角度方向測量,得到探頭在測量外尺寸的不同角度方向測端等效直徑。實驗結(jié)果表明通過10mm厚度量塊得到的外尺寸測端等效直徑補償20mm厚度量塊,可以減小一定程度的探頭測端直徑誤差。
可產(chǎn)生高達40,000psi的高壓。
分散和破碎食品原材料。
高壓微射流儀主要運用于生物制藥領(lǐng)域:(1)可用于納米制劑的研究,還可以研究和開發(fā)一些新型制劑;(2)利用超高壓微射流儀可以把一些難溶的藥物制備成靶向制劑,增加藥物在人體的吸收、改善在人體的分布和降低藥物的毒副作用;(3)對一些難溶的藥物起到助溶的效果;(4)可以研究蛋白或多肽在動態(tài)超高壓下的改性。