产品关键词概述:转向法有机硅乳化机 有机硅微乳液乳化机 有机硅高剪切乳化机 有机硅高速乳化机 有机硅纳米乳化机 IKN乳化机 德国进口纳米乳化机 德国进口高速乳化机
有关有机硅的叙述:
有机硅,即有机硅化合物,是指含有Si-O键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中,以硅氧键(-Si-0-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数*多,研究*深、应用*广的一类,约占总用量的90%以上。
有机硅微乳液的制备方法主要有机械乳化法、转相乳化法、相转变温度乳化法和乳液聚合乳化法等。转相乳化法又分为逆向乳化法和正相乳化法。逆向乳化法是指先将乳化剂溶于硅油中,然后边搅拌边慢慢加水。加人的水开始以细小的粒子分散于油中,呈油包水(wio)型,继续加水,乳液变稀,*后勃度急剧下降,转相成为水包油(oiw )型乳液;
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有机硅的性能:
由于有机硅独特的结构,兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性,广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业,其中有机硅主要应用于密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、脱模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。随着有机硅数量和品种的持续增长,应用领域不断拓宽,形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系,许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的。
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化学化工学院的前身可以上溯到1984年由北京大学生物系和清华大学化工系分别组建生物化学系和化学工程系。1990年,两系合并为化生系。1992年,分别成立化学工程系、生物化学系和应用化学系。1995年,由化工系、应化系、生化系、食品科学与工程研究所、烟台大学分析测试中心等共同组建烟台大学**个二级学院--化学生物理工学院。2011年4月,化学生物理工学院更名为化学化工学院 。
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学院现有教职工109人,其中教授21人,副教授32人,具有硕士、博士学位教师占80%以上,5人享受国务院政府特殊津贴,4人入选山东省有突出贡献的中青年专家。。在读本科生1800余人,硕士研究生100余人。
学院设有应用化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程三个本科省级特色专业,其中“化学工程与工艺专业”2013年入选教育部**工程师教育培养计划(第三批)和山东省名校建设工程骨干专业,2014年入选山东省首批**工程师教育培养计划和“3+2”对口贯通分段培养试点专业”。“普通化学原理”、“化工原理”和“基础化学”系列课程(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学)等六门课程为山东省精品课程,“普通化学原理”山东省高等学校教学团队, “化学工程”校级优秀教学团队,“化学化工基础实验教学中心”为校级实验教学示范中心。
我国乳化机在品种上比较齐全,但规格不够完善;主机产品发展较好,但辅助机械仍较为落后;且高端产品、自动化产品不足,乳化机比例低。我国乳化机行业大部分企业仍为国有企业,受国有体制的制约,机制不灵活,整体发展速度和新产品开发速度偏慢。我国乳化机产品精度、可靠性、稳定性有待进一步提高。国内外行业竞争进一步加剧。
IKN高速乳化机,主要用于微乳液及超细悬浮液的生产。由于工作腔体内三组分散头(定子+转子)同时工作,乳液经过高剪切后,液滴更细腻,粒径分布更窄,因而生成的混合液稳定性更好。三组分散头均易于更换,适合不同的工艺应用。该系列中不同的型号的机器都有相同的线速度和剪切率,非常易于扩大生产。适宜的温度,压力与粘度参数与DISPERSING一样。也符合CIP/SIP清洁标准,适合食品及医药生产。
从设备角度来分析,影响乳化效果因素有以下几点:
1.乳化头的形式(批次式和连续式)(连续式比批次式要好)
2.乳化头的剪切速率,(越大效果越好)
3.乳化头的齿形结构(分为初齿、中齿、细齿、超细齿、越细齿效果越好)
4.物料在分散墙体的停留时间、乳化时间(可以看作同等电机,流量越小效果越好)
5.循环次数(越多效果越好,到设备的期限就不能再好了。)
线速度的计算:
剪切速率的定义是两表面之间液体层的相对速率。
剪切速率 (s-1) = v 速率 (m/s)
g 定-转子 间距 (m)
由上可知,剪切速率取决于以下因素:
转子的线速率
在这种请况下两表面间的距离为转子-定子 间距。
IKN 定-转子的间距范围为 0.2 ~ 0.4 mm
速率V= 3.14 X D(转子直径)X 转速 RPM / 60
所以转速和分散头结构是影响分散的一个*重要因素,超高速分散均质分散机的高转速和剪切率对于获得超细微悬浮液是*重要的
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