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產品目錄

Product catalog

  • 2019
    1.3

    化學品的儲存保管

    1.所有化學藥品的容器都要貼上清晰yongjiu標簽,以標明內容及其潛在危險。2.所有化學藥品都應具備物品安全數據清單。3.熟悉所使用的化學藥品的特性和潛在危害。4.對于在儲存過程中不穩定或易形成過氧化物的化學藥品需加注特別標記。5.化學藥品應儲存在合適的高度,通風櫥內不得儲存化學藥品。6.裝有腐蝕性液體容器的儲存位置應當盡可能低,并加墊收集盤,以防傾灑引起安全事故。7.將不穩定的化學品分開儲存,標簽上標明購買日期。將有可能發生化學反應的藥品試劑分開儲存,以防相互作用產生有毒...

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  • 2019
    1.2

    噴霧干燥機的四個干燥過程(二)

    由下圖所示,整個干燥過程分為四個階段:CD段:過了臨界點C之后,物料進入了降速干燥階段。這一階段,液滴內部遷移到表面的水分開始不再維持其飽和的濕潤狀態,在由C點到D點的過程中,物料的固體表面外殼逐漸形成,直到D點的那一刻,固體外殼將*形成。此過程中的干燥速率下降的很快,物料表面的蒸汽壓低于同溫度下水的飽和蒸汽壓。由于熱空氣傳給濕物料的熱量大于水分汽化所需的熱量,因此物料表面的溫度將逐步上升,開始接近熱干燥空氣的溫度。DE段:由于物料的固體表面已經*形成,所以此時的傳質阻力全部...

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  • 2019
    1.2

    噴霧干燥機的四個干燥過程(一)

    由下圖所示,整個干燥過程分為四個階段:AB段:液滴開始接觸熱空氣,干燥速率很快的建立起來。液滴表面溫度略有升高,此時的液體得到了蒸發時所需要的汽化潛熱。此階段是增速干燥階段,但一般在液滴---空氣界面處進行傳熱而達到平衡所需的時間只有千分之幾秒即達到B點。BC段:液滴進入恒速干燥階段。此過程所蒸發掉的水分都為液滴周圍的非結合水。液滴內部不斷的有非結合水向液滴的表面移動,在表面維持飽和狀態,并與表面汽化所失去的水分達到平衡。此時物料表面始終被水所濕潤,物料表面的蒸汽壓等于同溫度...

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  • 2019
    1.2

    噴霧干燥機熱傳遞的機理

    下圖是實驗室噴霧干燥機的控制面板圖,從下圖可見,入口溫度、風速、進樣量等這些參數都可以在控制面板上直接控制和設定。不難發現,出口溫度這個參數只是個顯示值,它是隨其它幾個參數的變動而聯動。但是,出口溫度在噴霧干燥過程中及其重要的參數,它的高與低直接影響產品的含水率,甚至是顆粒的外型結構和產品的收率。作用機理:液滴進入干燥塔并與熱空氣起混合的一瞬間,即開始了熱量和質量的傳遞過程。熱量是以對流的方式由空氣傳遞給液滴,被蒸發的水分通過圍繞每個液滴的邊界層輸送到空氣中。

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  • 2019
    1.2

    噴霧干燥機節能的主要因素

    噴霧干燥機工作過程:在干燥塔中,霧滴與熱風混合,同時發生熱量與質量(水分)的交換,霧滴在熱風中急劇蒸發,熱風的相對濕度逐漸提高,而干燥霧滴中的水分則逐漸降低,實際上這是一個物料平衡與熱量平衡問題。若將粉料水分作為目標函數的話,其水分的大小將受到多個參變量的影響,其中包括:進塔熱風溫度、速率;出塔熱風溫度、速率、相對濕度;干燥塔高度;氣霧流動方向等。其中主要因素是進塔熱風溫度和出塔熱風溫度。

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  • 2019
    1.2

    噴霧干燥機的改進方向

    噴霧干燥技術,20多年來,在我國是進展快的一種干燥技術,它帶動了我國的乳品業、染料業、醫藥業、陶瓷業等的發展。研究者認為,噴霧干燥機的末來發展趨勢應在下述方面研究及開發。1.采用組合干燥模式。當噴霧干燥本身不能完成干燥任務時,首先要想到組合干燥。2.霧化器的改進。當某種物料霧化很困難時,可以改進原有霧化器結構,適應新物料的霧化要求。3.靜電霧化技術的研究與開發。4.開發和*在線測量系統,使系統操作自動化,確保產品質量和產量。5.開發過熱蒸汽的噴霧干燥系統。這是一個閉路循環系統...

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  • 2018
    12.26

    粉體流動性測試方法的進展

    近年來隨著粉體技術的發展,出現了許多新的流動性測試方法,這些方法從靜力學或動力學的角度出發,試圖對粉體流動性進行更定量或更全面的表征。如轉鼓法、多元分析法。但影響藥物粉體流動性的因素很多,如顆粒的大小、粒度分布、顆粒形態、堆積密度、表面狀態、顆粒之間的內摩擦力、黏附力、靜電力等。因此要對粉體流動性進行正確、全面地評價和表征,必須根據需要選擇合適的評級方法,有時僅依靠一種測定方法或僅單獨分析某一個參數的變化是不夠的,必須綜合運用幾種流動性測定方法進行全面評價。

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  • 2018
    12.26

    藥用粉體的流動性表征方法

    粉體流動性表征的是粉體在某些特定條件下的流動能力,藥用粉體的流動性表征方法主要有3種:1基于測量顆粒質量流量的方法,包括霍爾流量計測量、低速轉鼓中的顆粒物質的坍塌規?;蛸|量流率測量等;2基于測量顆粒摩擦的方法,包括靜力學休止角、剪切流變力學、壓縮度測量等;3基于顆粒形狀的分形維數法等。

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