全自动喷雾干燥仪-英国LabPlant
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LABPLANT

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SD-06

--

欧洲

  • 金牌
  • 第19年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

可处理样品类型: 混合

英国LabPlant 喷雾干燥仪SD-06


介绍:

英国Labplant公司的SD-06实验室小型喷雾干燥仪是在30多年里不断开发和研究实验室干燥系统的基础上推出的最新型号;先后经过六代产品的改型和提高,几乎达到完美的、无懈可击的程度;包含了喷雾干燥所需的全部结构组件,全内置、一体化设计,无需任何配件直接可以工作,同时适合有机溶剂样品的干燥;采用不锈钢外壳,仪器整体性更加美观,也可以选配不锈钢平台,使用时将更加方便;仪器工作电压为:220V/50Hz,13安培电流。


SD-06AG.JPG

技术

SD-06采用36转子蠕动泵将容器中的液体样品送到喷嘴中,在内置空气压缩机产生的高压空气的作用下,通过多流体喷嘴进行气液混合,样品被雾化成微小颗粒进入喷雾圆桶,样品溶剂在热气流中迅速蒸发而干燥,最后在高效旋气分离器的作用下将干燥后的粉末状样品收集到样品杯中,干燥后的尾气,通过直径为50毫米的管线直接排放到空气或通风橱中。

SD-06的设计保证所有的功能简单方便地选择和设定,从而快速地获取喷雾干燥的实验条件,通过LED液晶显示屏控制下列参数:出口温度、进气温度、干燥空气流量、风机速度、样品进样速度、喷嘴自动清洗频率、干燥过程图谱等。


喷嘴

不锈钢红宝石多流体喷嘴

标配直径为0.5mm的喷嘴

内置喷嘴自动清洗装置,频率连续可调

可选配或定制:0.7mm、1.0mm和2.0mm或其他尺寸的喷嘴



特点

 克服了冷冻干燥、旋转蒸发的结块现象,喷雾干燥获得的是球形粉末样品,比表面积大

 获得结果只需要20-100毫升的溶液或悬浮体

 喷雾干燥仪的操作只需要0.5平米的实验室面积

 比实验工厂的设备更快速和经济,用SD-06AG成功获得结果后,再进行昂贵实验工厂干燥


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应用领域:

制药产品

食品和饲料

陶瓷产品

塑料、橡胶

聚合物和树脂

生化产品

化学品和化肥

香水

色素和染料

蔬菜和植物提取物

芳香物

粮食作物

SD-06AG Part2.JPG等等

 

应用范围

喷雾干燥和微粉化

微胶囊化和包衣

合成和提取产品的恢复

悬浮液干燥

颗粒尺寸控制、结构修正



技术规格

最大干燥量

1.5L/h(水)2.0L/h(有机溶剂)

进气温度范围

SD-06AG Part1.JPG40-250°C

控温精度

± 1 ℃

干燥空气流量

100-500m3/小时

干燥时间

1.0-1.5

加热功率

3KW

压缩空气机

内置原装进口

空缩机能力

5bar 时,2.0m3/小时最高达到9bar

过滤器

内置空气入口过滤器,可选配出口过滤器

进样速度

最大 32ml/Min

喷嘴自动清洗装置

2.3 bar压力控制,频率可调

喷嘴

标配0.5mm的喷嘴

喷雾圆筒直径

300mm

旋风分离器

可选配防静电涂层

最小样品量:

20毫升

粒径范围:

0.1-40微米

干燥时间:

1.0-2.0秒

电压

220V/50Hz13A

尺寸(高//长)

1110x825x600mm

重量

80kg


有机溶剂的喷雾干燥

  SD-06型号在使用氮气的情况下,成功地对异辛烷、酒精、丙酮/水等其它有机溶剂样品进行了喷雾干燥;仪器的设计让风机和3KW的加热器位于喷雾的上端,产生的有机溶剂蒸汽远离电子元器件;从而实现有机溶剂的安全喷雾。有机溶剂配件同时将氮气送入喷雾干燥仪的进风口和高压喷嘴中,保证进入仪器的都是氮气,而没有空气;新鲜的氮气保证干燥仪中的有机蒸汽浓度在很低的浓度范围;整体上从两个方面:电机产生火花和气体爆炸极限来控制,实现有机溶剂样品的喷雾干燥。但对于丙酮,应使用特殊的密封垫片和管线。此外保护系统控制SD-06只能在风机正常运转情况下,加热器才能工作,以避免人为的误操作。

 

仪器先进性:

全自动喷雾干燥,通电即可使用,不需要任何辅助设施。

空气压缩机、空气过滤器、喷嘴清洗装置等内置仪器中

喷嘴由优质316L不锈钢合金材料制造并配有红宝石涂层,喷嘴0.5mm、0.7mm、1.0mm、2.0mm等多种规格

喷雾、干燥室及收集装置采用透明优质耐高温高硼硅玻璃制造,喷雾干燥过程无污染,整个喷雾干燥实验进程可视,所有玻璃元件易拆卸,易清洗

具有自动保护功能,风机不启动,加热器就不能启动



  • 在紫外光照射条件下 ,阿维菌素纳米缓释粉剂的释 放浓度先迅速升高 ,达到峰值后又迅速下降 ,最后长 时间维持低浓度。这是由于吸附在载体外表面的药 物较多且释放速度较快 ,大于光降解速度从而形成 溶液中浓度净增长。随着外表面药物的减少 ,释放 速度逐渐减慢 ,此时主要是吸附在孔道及空腔内部 的药物释放 ,释放速度逐渐小于光降解速度 ,使得浓 度降低。然而由于吸附在孔道及空腔内部药物的缓 慢释放 ,使得溶液中药物的浓度能够在较长时间内 维持在一个低浓度水平 ,而不至于因为光降解而到 达零浓度。100 min 后停止照射 ,溶液的浓度又逐渐 升高 。可见在控释载体内部的药物受到良 好保护。所以新型纳米控释粉剂不仅克服了微胶囊 制剂因囊壁崩裂导致的药物突然释放而浓度骤增的 缺陷 ,且保护了光敏感药物 ,达到控制释放和维持浓 度的目的。

    农/林/牧/渔 2017-11-22

  • 阿维菌素缓释粉剂的缓释特征为 :前 5 min 释 放 70 % , 快速起效可以 满 足 立 刻 杀 虫 的 需 求 ; 100 min后累积释药 80 % ,此阶段释放速度较快 ; 100~240 min ,释放趋于缓和 ;300 min 以后 ,曲线更 为平缓 ,但含量仍然有缓慢的增加。与载药微囊的 溶出曲线相比 ,控释粉剂的溶出曲线不仅释放量大 而且更加平缓 ,这是因为剂型的制备过程中加入的 表面活性剂和其它助剂 ,不但使其能在水中迅速均 匀分散成悬浮液 ,并能保证悬浮液的稳定性。而未 经处理的载药微囊团聚严重 ,药物释放过程阻力大。 因此经剂型加工后能提高农药的使用效果 ,减少农 药的使用剂量 ,进而减轻农药对环境的影响。

    农/林/牧/渔 2017-11-22

  • 结果表明阿维菌素纳米缓释粉剂热贮后分解率为 3196 % ,热贮前 后阿维菌素有效成分悬浮率均大于 80 % ,说明缓释 粉剂稳定性良好。

    农/林/牧/渔 2017-11-22

  • 球磨分散实验发现 ,在影响缓释粉剂分散的各 种因素中 ,球磨时间对悬浮粒子分散效果影响最大。 在分散条件、悬浮液浓度等相同时 ,400 r/ min 条件 下不同球磨时间对悬浮液粒度分布的影响如图 1 所 示。由于实验中采用的是行星式球磨 ,因此初始碰 撞过程中 ,颗粒间的接触时间短、作用力弱 ,导致颗 粒的粒度分布较宽。随球磨时间的增加 ,粒子的粒 度大小及峰宽分布均呈下降趋势 ,但其趋势随时间 减慢 ,当球磨时间增加到一定数值后 ,变化不再明 显。球磨罐在随着旋转盘公转的同时又作高速自 转 ,球磨罐内的研磨球在惯性力的作用下对物料形 成很大的高频冲击、摩擦力 ,对物料进行快速研磨 , 而球磨时间的增加主要是增大了颗粒间、特别是粗 颗粒间的碰撞几率 ,从而将颗粒打碎并分散开 ,使大 颗粒数目减少 ,粒度分布趋于均匀 ,平均粒度减小 , 最后可以得到相当均匀的分散。根据粒径大小和峰 宽分布 ,以及设备操作费用综合考虑 ,选取 6 h 作为 制备阿维菌素缓释水悬液的最佳球磨时间 ,此时粒 径集中分布在 300 nm 左右。

    农/林/牧/渔 2017-11-22

  • 在紫外光照射条件下 ,阿维菌素纳米缓释粉剂的释 放浓度先迅速升高 ,达到峰值后又迅速下降 ,最后长 时间维持低浓度。这是由于吸附在载体外表面的药 物较多且释放速度较快 ,大于光降解速度从而形成 溶液中浓度净增长。随着外表面药物的减少 ,释放 速度逐渐减慢 ,此时主要是吸附在孔道及空腔内部 的药物释放 ,释放速度逐渐小于光降解速度 ,使得浓 度降低。然而由于吸附在孔道及空腔内部药物的缓 慢释放 ,使得溶液中药物的浓度能够在较长时间内 维持在一个低浓度水平 ,而不至于因为光降解而到 达零浓度。100 min 后停止照射 ,溶液的浓度又逐渐 升高 。可见在控释载体内部的药物受到良 好保护。所以新型纳米控释粉剂不仅克服了微胶囊 制剂因囊壁崩裂导致的药物突然释放而浓度骤增的 缺陷 ,且保护了光敏感药物 ,达到控制释放和维持浓 度的目的。

    农/林/牧/渔 2017-11-22

  • 阿维菌素缓释粉剂的缓释特征为 :前 5 min 释 放 70 % , 快速起效可以 满 足 立 刻 杀 虫 的 需 求 ; 100 min后累积释药 80 % ,此阶段释放速度较快 ; 100~240 min ,释放趋于缓和 ;300 min 以后 ,曲线更 为平缓 ,但含量仍然有缓慢的增加。与载药微囊的 溶出曲线相比 ,控释粉剂的溶出曲线不仅释放量大 而且更加平缓 ,这是因为剂型的制备过程中加入的 表面活性剂和其它助剂 ,不但使其能在水中迅速均 匀分散成悬浮液 ,并能保证悬浮液的稳定性。而未 经处理的载药微囊团聚严重 ,药物释放过程阻力大。 因此经剂型加工后能提高农药的使用效果 ,减少农 药的使用剂量 ,进而减轻农药对环境的影响。

    农/林/牧/渔 2017-11-22

  • 结果表明阿维菌素纳米缓释粉剂热贮后分解率为 3196 % ,热贮前 后阿维菌素有效成分悬浮率均大于 80 % ,说明缓释 粉剂稳定性良好。

    农/林/牧/渔 2017-11-22

  • 球磨分散实验发现 ,在影响缓释粉剂分散的各 种因素中 ,球磨时间对悬浮粒子分散效果影响最大。 在分散条件、悬浮液浓度等相同时 ,400 r/ min 条件 下不同球磨时间对悬浮液粒度分布的影响如图 1 所 示。由于实验中采用的是行星式球磨 ,因此初始碰 撞过程中 ,颗粒间的接触时间短、作用力弱 ,导致颗 粒的粒度分布较宽。随球磨时间的增加 ,粒子的粒 度大小及峰宽分布均呈下降趋势 ,但其趋势随时间 减慢 ,当球磨时间增加到一定数值后 ,变化不再明 显。球磨罐在随着旋转盘公转的同时又作高速自 转 ,球磨罐内的研磨球在惯性力的作用下对物料形 成很大的高频冲击、摩擦力 ,对物料进行快速研磨 , 而球磨时间的增加主要是增大了颗粒间、特别是粗 颗粒间的碰撞几率 ,从而将颗粒打碎并分散开 ,使大 颗粒数目减少 ,粒度分布趋于均匀 ,平均粒度减小 , 最后可以得到相当均匀的分散。根据粒径大小和峰 宽分布 ,以及设备操作费用综合考虑 ,选取 6 h 作为 制备阿维菌素缓释水悬液的最佳球磨时间 ,此时粒 径集中分布在 300 nm 左右。

    农/林/牧/渔 2017-11-22

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    制药/生物制药 2024-08-13

  • 2023年1月22日,上海应用技术大学寇兴然、孟庆然等研究人员以绿色环保的羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD)为壁材、以具有安神功效的薰衣草香精为芯材,通过喷雾干燥法制备了微胶囊。通过对比硬脂酸钙(CAST)、硬脂酸镁(MGST)、二氧化硅(SiO2)和甘露醇(MAN)四种抗结剂对喷雾干燥的羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD)微胶囊的抗结效果,确定MAN为最佳抗结剂,并对其抗结机理进行了更深一步的研究。

    制药/生物制药 2024-01-12

  • 缓释微球是指药物溶解或分散在高分子材料基质中形成的粒径尺寸大小分布在 5~250 μm 之间的球状实体,利用缓释微球开发新型的给药系统逐渐成为科学界及工业界关注的焦点,理想的缓释微球制剂的性质由活性物质、乳化技术以及聚合物材料三者共同决定。微球的制备关键在于不仅要保持药物原有的活性,还需要药物包封率高、微球粒径均一、制备工艺重复性好,因此在制备微球时,不仅要非常了解药物自身的理化性质,还要非常熟悉常用辅料的性质及乳化工艺技术。本文详细介绍了常见几种缓释微球的制备方法和对应的工艺设备。

    制药/生物制药 2021-08-20

  • 摘要: 目的 研究硬脂酰富马酸钠在当归提取液喷雾干燥中的应用特性。 方法 在当归水提液中添加硬脂酰富马酸钠,进行共喷雾干燥研究,考察不同用量硬脂酰富马酸钠的抗粘壁效果及共喷雾粉体流动性、粒径分布和有效成分阿魏酸的溶出度。 结果 硬脂酰富马酸钠抗粘壁效果显著,共喷雾粉体流动性提高、粒径增大、阿魏酸体外溶出度无明显变化。 结论:硬脂酰富马酸钠应用于中药提取液喷雾干燥具有实际应用价值。

    制药/生物制药 2021-08-12

  • 本文研究了麦芽糊精添加量对喷雾干燥桃全粉水分含量、色译、粒径分布、微观结构、玻璃化转变温度、流动行为及水分吸附特性等物理性质的影响。结果表明:麦芽糊精对喷雾干燥桃全粉物理性质具有显著影响,当麦芽糊精添加量从4%增至16%时,桃全粉的水分含量降低35.28%,玻璃化转变温度升高4.84℃,基本流动能降低29.24%,水分吸附量降低23.53%。此外,色泽、粒径分布、微观结构等均随之改变。综合桃全粉的物理性质,选择麦芽糊精添加量为12%,在该比例下生产的桃全粉品质较好。本试验为桃全粉的加工提供参考数据。加工品质仇良的桃全粉必须严格控制麦芽糊精的添加量。

    食品/农产品 2021-08-18

  • 摘要:以乳酸发酵芥菜的下脚料为原料,在分析原料色泽、风味、氨基酸含量的基础上,进行芥莱汁风味调整,并对不同助干剂制备芥莱调味粉的喷雾干燥效果进行研究。结果表明:雪菜汁原料中总氨基酸含量,鲜味氨基酸含量最高,芥莱汁和芥莱卤含量较低。因此,雪莱汁的风味最佳,品质最高。发酵芥莱汁风味调整正交试验表明:影响芥莱汁调味料口感和色泽的主次顺序均依次为:酵母提取物>柠檬酸>蔗糖>味精,最佳配方为酵母提取物添加量2%、味精添加量2%、柠檬酸添加量0.3%、蔗糖添加量2.5%,影响芥莱汁风味方差分析表明:酵母提取物最显著,其次柠檬酸,再次蕉糖添加量,味精不显著。不同助干剂对喷雾干燥效果的影响結果表明,添加8%生淀粉时喷雾效果最佳。

    食品/农产品 2021-08-13

  • 采用膜乳化-凝胶化法制备了粒径窄分布的海藻酸钙微球.用不同浓度的氯化钠溶液处理微球来调控微球中的自由羧酸根的含量.用原子吸收光谱和红外光谱表征了微球中钙、钠离子以及化学基团的变化,证明盐处理后海藻酸钙微球内发生了钠离子置换钙离子的过程,海藻酸中的羧酸根由螯合态转变为自由态.用盐处理后的微球吸附带正电荷的小分子抗癌药物阿霉素的能力大大提高,其中用浓度1.8%的氯化钠溶液处理后的微球载药量达到1310μg/mg,是未处理微球的10倍.负载药物的微球具有pH敏感的释放行为,在pH5.5的PBS溶液中的释放速率和释放量显著大于在pH 7.4的PBS溶液中。

    石油/化工 2012-11-18

典型用户
用户单位 采购时间
上海中医药大学 2012-04-10
军事医学科学研究院 2012-02-19
河南大学 2010-03-10
浙江工业大学 2011-01-15
浙江理工大学 2010-09-20
山东大学 2009-03-20
哈尔滨工业大学 2010-12-18
国家粮食科学研究院 2010-10-15
江苏中医药研究院 2009-06-10
中国中医药科学研究院 2009-10-30
售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 2

免费仪器保养: 1年2次

保内维修承诺: 免费维修,免费更换零配件

报修承诺: 24小时内响应

  • 2023年1月22日,上海应用技术大学寇兴然、孟庆然等研究人员以绿色环保的羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD)为壁材、以具有安神功效的薰衣草香精为芯材,通过喷雾干燥法制备了微胶囊。通过对比硬脂酸钙(CAST)、硬脂酸镁(MGST)、二氧化硅(SiO2)和甘露醇(MAN)四种抗结剂对喷雾干燥的羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD)微胶囊的抗结效果,确定MAN为最佳抗结剂,并对其抗结机理进行了更深一步的研究。

    4456MB 2024-01-12
  • 摘要:本试验旨在筛选水解效率高且脱色效果好的商业蛋白酶,建立血球短肽的优化工艺,比较其在酶解前后营养特性的变化,研究其功能特性与体外抗氧化能力,以研发功能性血球 短肽产品,为家禽血液资源高值化的转化利用与深度挖掘提供理论依据与技术借鉴。比较酶 种类、酶浓度、温度、pH、水解时间等因素对蛋白酶水解度 (DH)、脱色程度、水解物产量的影响,采用正交试验设计优化血球短肽的最佳工艺,对血球短肽进行营养价值、功能特性及抗氧化性能评价。确定酸性蛋白酶为最佳水解酶,其水解鸭血球蛋白制备短肽的最优工艺参数为:酶用量6000U/g,温度50℃,pH3.5,水解时间7.0h。在此条件下,水解度为(25.10±0.65)%,水解物产量为(60.09±1.77)%。通过高效液相色谱分析水解产物分子质量分布。结果表明,酶解对血球蛋白有明显的降解作用 ,酶解产物主要以3ku以下的短肽为主,其中1ku以下占大部分(62.82%)。血球短肽粉呈乳白色,氨基酸种类齐全,必需氨基酸含量丰富(53.3l%),鸭血球蛋白酶解后的溶解性大大提高(>60%),且具有良好的乳化稳定性。

    802MB 2024-01-10
  • 摘要:分别以菊粉、麦芽糊精、海藻糖为壁材,以包埋番茄红素的乳清分离蛋白-壳聚糖双层乳液为芯材,使用 喷雾干燥法制备番茄红素微胶囊。探究不同壁材、芯壁质量比对微胶囊包埋率、微观形貌、贮藏稳定性以及在酸性 饮料模拟介质中稳定性、体外模拟释放的影响,以确定最佳新型番茄红素微胶囊的制备条件。结果表明:不同微胶 囊的包埋率稳定在72.97%?81.90%之间,所有样品均呈现出典型的球状结构;随着芯壁质量比的降低,微胶囊中的番 茄红素在贮藏期和酸性环境下的物化稳定性均明显增加;与菊粉相比,以麦芽糊精和海藻糖为壁材的微胶囊可实现番 茄红素在模拟胃肠液中的控制释放。本研究有助于进一步开发番茄红素递送载体,从而促进其产业化应用。

    716MB 2022-01-13
  • 以辛烯基琥珀酸酐(OSA)-淀粉和再糖为原料,采用湿法和喷雾干燥相结合的方法制备了对胡萝卜素无溶剂高载微胶囊。研究了不同质量比的osa -淀粉和海藻糖对-胡萝卜素微胶囊粒径分布、贮存稳定性、吸湿性和再分散性的影响。优化后的微胶囊复水后平均粒径为228.2 nm,包封率和载药量分别为99.06%和10.32%。当海藻糖含量较高时,osa -淀粉-海藻糖复合基质中存在相分离现象,这有利于对胡萝卜素具有显著的贮存稳定性。(96.16%, 50 d)。在热降解和光降解处理下,复水的对胡萝卜素微胶囊的半衰期也分别延长了2.23和1.25倍。红外光谱分析表明,由于osa -淀粉与对胡萝卜素之间的氢键作用增强,微胶囊的结晶度大大降低。扫描电镜图像显示,海藻糖水平对-胡萝卜素微胶囊的形态有一定的调控作用。共聚焦拉曼光谱显微镜和吸湿变化共同验证了对胡萝卜素被包埋到高海藻糖形成的玻璃状基质中。此外,海藻糖含量高可提高对胡萝卜素微胶囊的自沉性和分散性,使微胶囊在1 min内完全复水。 结论本研究采用湿法-喷雾干燥技术成功制备了对胡萝卜素高载微胶囊。海藻糖在b -胡萝卜素微胶囊的形成过程中充当玻璃状基质的形成者或羟基的供应者。随着海藻糖添加量的增加,对胡萝卜素微胶囊粉和复水分散体的理化稳定性均有明显提高。海藻糖的加入增强了对胡萝卜素与osa -淀粉之间的氢键作用,有利于防止对胡萝卜素纳米晶体在喷雾干燥过程中的凝集。当海藻糖含量较高时,壁材发生相分离,可有效阻止氧气的渗透。对胡萝卜素微胶囊自由体积的减少是其储存稳定性突出的原因,因为微胶囊内可包裹的氧气较少。对胡萝卜素纳米悬浮液和复水微胶囊的稳定性也提高了,这是由于氧的溶解度和扩散率在更多羟基的存在下降低。此外,海藻糖含量高的微胶囊由于润湿性增强和行星团聚的存在,表现出瞬时溶解特性。

    909MB 2022-01-13
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LABPLANT喷雾干燥机SD-06的工作原理介绍

喷雾干燥机SD-06的使用方法?

LABPLANTSD-06多少钱一台?

喷雾干燥机SD-06可以检测什么?

喷雾干燥机SD-06使用的注意事项?

LABPLANTSD-06的说明书有吗?

LABPLANT喷雾干燥机SD-06的操作规程有吗?

LABPLANT喷雾干燥机SD-06报价含票含运吗?

LABPLANTSD-06有现货吗?

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