Domů > seznam představení
A mlýnek na korálky je skvělý nástroj pro výrobu granulí, které lze aplikovat různými způsoby. Jeho největší výhodou je relativně snadné použití a údržba. Díky tomu si získal velkou popularitu mezi laboratořemi.
Pro vytvoření ekonomicky životaschopného následného bioprocesu je nezbytný správný přístup k narušení buněk. Kuličkový mlýn je jednou z takových technik, která rychle míchá skleněné kuličky, aby se rozrušily buněčné stěny a uvolnily intracelulární složky. Ačkoli existuje mnoho přístupů, použití nejjemnějších mlecích kuliček přináší nejlepší výsledky.
Důležité parametry byly zjištěny pomocí kinetiky prvního řádu. Nejvýraznějším účinkem vysokofrekvenčního kulového mlýnu byla tvorba ultrajemných částic, což také způsobilo rychlejší zvýšení viskozity roztoku a vyšší rychlost denaturalizace pDNA. Postup je účinnější s jemnějšími kuličkami. Přidání zirkoniových kuliček také zvyšuje výstup.
Nejlepším nástrojem pro zkoumání vlivu buněčné koncentrace, velikosti kuliček a doby mletí na uvolňování pDNA je dávkový režim v malém měřítku. laboratorní kulový mlýnByly provedeny dva pokusy. V jedné studii byl zkoumán vliv velikosti kuliček na uvolňování pDNA, zatímco v jiné byla zkoumána souvislost mezi různými velikostmi kuliček a denaturací pDNA. Byla studována délka procesu mletí, velikost částic, množství uvolněné pDNA a množství kuliček použitých v mlýně. Výsledky ukázaly, že denaturace pDNA a doba mletí, stejně jako množství kuliček použitých v mlýně, spolu úzce korelují.
V sérii výzkumů byly podrobněji zkoumány účinky kuličkového mlýnu na pDNA. Tyto testy byly založeny na modelu, který zohledňoval vliv doby mletí a velikosti kuliček na denaturalizaci pDNA. Kuličkový mlýn měl méně významný vliv na pDNA než v ostatních testech, ale měl znatelnější vliv na uvolňování pDNA při vysokých rychlostech mletí. To platilo i pro model, který zohledňoval jak velikost kuliček, tak koncentraci buněk.
Doba mletí a vliv kulového mlýna na denaturalizaci pDNA byly zkombinovány za účelem vytvoření empirického modelu, který by mohl předpovědět chování systému. I když model nedokáže plně zohlednit všechny jevy, lze rozumně říci, že dokáže popsat, jak se systém chová.

Rozklad mikroorganismů v vertikální perlový mlýn je popsán širokou škálou jevů. Koncentrace mikroorganismů, průtok suspenze během kontinuálního provozu a teplota mlecího prostředí jsou jen některé ze složitých faktorů, které ovlivňují nejlepší postup. Přestože hraje roli mnoho různých faktorů, je možné určit, jak proces funguje, pomocí některých základních konceptů.
Mechanické narušení je jednou z nejčastějších metod mikrobiální agregace. Při tomto postupu se mikrobiologický roztok rozruší a rozdrtí; jako vedlejší produkt se uvolňují proteiny a další sloučeniny. Tímto přístupem lze vyrobit rekombinantní proteiny, i když jsou náchylné k degradaci, zejména pokud nejsou organely chráněny. Byla navržena metoda chemické permeabilizace, která snižuje škody způsobené mechanickým narušením. Užitečným příkladem organismu, který lze použít k produkci rekombinantních proteinů, jsou kvasinky.
Cílem dokonalého mechanismu uvolňování proteinů by bylo selektivní uvolňování požadovaných proteinů a zároveň zachování nežádoucích molekul na místě. Například když se kvasinky rozkládají, buněčné stěny se rozpadají a v důsledku toho se rozpouštějí intracelulární látky. Je také důležité si uvědomit, že existence rekombinantních proteinů má vliv na rychlost uvolňování proteinů. Proto je náročné přesně předvídat výtěžek uvolnění proteinů.
Pro charakterizaci postupu byla vytvořena diferenciální rovnice prvního řádu. V této rovnici bylo použito nejvyšší množství proteinu, které bylo možné vygenerovat ve vysokotlakém homogenizátoru. Dále bylo zjištěno, že rychlostní konstanta procesu závisí jak na původní koncentraci buněk mikroorganismů, tak na koncentraci mikrobiálních buněk.
Melendres a kol. vytvořili nelineární model postupu. Tito autoři zkombinovali data ze dvou různých nezávislých přístupů. Jejich zjištění prokázala korelaci mezi kinetikou uvolňování proteinů prvního řádu a procesem opětovného uzavření pórů fúzí. Dále uvedli, že maximální absorpce byla nižší, než předpokládal teoretický výzkum.
Druhým způsobem, jak vysvětlit postup, byla metoda USP IV, která využívá proužek fólie vložený mezi kruhy skleněných kuliček. Ačkoli tato metoda není příliš přesná, poskytuje jasný obraz o postupu.

Tři řasy, které jsou pro průmysl důležité, byly mlety na kuličkové mletí za účelem získání sacharidů a bílkovin. Předmětem experimentů byly Thiobacillus suecica, Neochloris oleoabundans a Chlorella vulgaris. Dále bylo zkoumáno selektivní uvolňování bílkovin.
V tomto výzkumu mokré frézování perliček Byly zkoumány kuličky o průměru 0.4 mm, 0.3 mm a 0.25 mm. Podobná procenta rozpadu byla patrná u všech velikostí kuliček. Jak bylo předpovězeno, delší doby mletí vedly k vyšším výtěžkům xylózy a glukózy. U kuliček o průměru 0.4 mm byl měrný energetický vstup nižší.
Prosa prosa byla významně zcukerněna, když byly kuličky ZrO2 dopovány Y2O3. Celkový výtěžek rozpustného cukru se zvýšil o 34 %. Za to může delší doba mletí a zvýšená specifická hustota.
Zdálo se, že se buňky při rozpadu lámou a tříští. Proces rozpadu byl pozorován pomocí rastrovací elektronové mikroskopie (SEM). Postupem času navíc buňky začaly vylučovat endogenní Rubisco.
V oboru existuje řada uznávaných technik pro stanovení složení biomasy. Při teplotě 105 stupňů Celsia byl obsah sušiny stanoven pomocí analyzátoru vlhkosti IR-120. Obr. 1 zobrazuje tato data, zatímco obr. 2 zobrazuje procentuální podíl teoretických výtěžků.
Velikost kuliček ovlivňuje jak množství ve vodě rozpustných složek, tak výtěžek proteinů. Je zajímavé poznamenat, že ani výtěžek ve vodě rozpustných proteinů, ani procento rozpadu nevykazovaly významné rozdíly. Nicméně se vyskytly rozdíly v obsahu amorfních a celkových rozpustných cukrů v biomase.
Kinetika uvolňování proteinů a sacharidů se liší. Sacharidy často uvolňují energii pomaleji než proteiny. U menších velikostí kuliček nebylo možné pozorovat výrazný trend. Například s prodlužující se dobou mletí se zvyšoval výtěžek xylózy a monomerní glukózy.
Kinetika uvolňování sacharidů je nezávislá na složení biomasy. Podobné výpočty se používají pro energetické nároky na maximální uvolňování. Předpokládané energetické náklady na mlecí kuličky jsou nižší než 0.682 kWh kg DW-1. V důsledku toho by mohlo dojít ke změně bilance energetických nákladů tak, aby se podpořila komerční hodnota extrakce.
Pro kuličku o průměru 0.3 mm byla pro výpočet celkové kinetické energie dané velikosti kuličky použita smyková intenzita 5.8 * 10⁻⁶ Nm na kuličku.

ZrO2 kuličky pro laboratorní korálkový mlýn Vyrobené se stabilizací yttriem jsou extrémně robustní a odolné. Jedná se o ekonomické a udržitelné řešení. Stroje společnosti Inovatec vyrábějí mlecí kuličky YSZ. Během výrobního procesu se na kuličkách provádí řada testů kvality. V důsledku toho se používají pouze ta nejkvalitnější média YSZ.
Pokud jde o leštění a broušení, zirkon vyniká. Má velkou odolnost vůči oděru a malé opotřebení. Je také vhodný pro broušení za mokra. Tyto kuličky lze přizpůsobit potřebám kupujícího. Inkousty, barvy, barviva, nanostruktury a pigmenty jsou jen některé z jejich využití. Jsou odolné vůči oděru a mají nízký faktor tepelné roztažnosti.
Skvělou volbou pro kulové mlýny s vysokou energií je YSZ. Může snížit provozní náklady a také množství spotřebované doby a energie. Pokud chcete dosáhnout požadovaných výsledků, měli byste zvolit kulový mlýn s vysokou hustotou. Dále se ujistěte, že médium, které si pro své zařízení vyberete, je vhodné. Kuličkové mlýny s nízkou viskozitou vyžadují nižší rychlost otáčení. Pro dosažení nejlepších možných výsledků mletí se obvykle používají média YSZ s vysokou hustotou.
Velikost a tvar mlecích kuliček YSZ lze vytvářet různými způsoby. Například sada nádob může obsahovat nádobu na mletí, víko pro nádobu a mlecí kuličky z oxidu zirkoničitého různých velikostí. Mlecí nádoby jsou odolné vůči kyselinám a vlhkosti a jsou vyrobeny z yttriem stabilizovaného ZrO2.
Mezi vysoce účinná mlecí média patří YSZ. Jsou tichá, mají nízký koeficient tepelné roztažnosti a skvělou chemickou stabilitu. Jejich deformovatelnost však může být problémem. Proto je zásadní ověřit, zda velikost mlecího média YSZ odpovídá vašim požadavkům. Do mlecí komory lze přidat chladicí rozpouštědla pro odvod tepla.
Kuličky ZrO2 stabilizované yttriem jsou účinné pro distribuci barev a inkoustů. Obzvláště dobře fungují ve vysokoenergetických procesech. Dále se používají v keramických kondenzátorech, součástkách lithiových baterií a vodných zemědělských pesticidech. Mlecí kulový mlýn YSZ může být pro vás velmi efektivním médiem v závislosti na vašich potřebách.
Společnost Tencan má vlastní výrobní závod o rozloze 20 000 metrů čtverečních a výzkumné a vývojové centrum o rozloze 2 000 metrů čtverečních. Tencan nabízí 5 produktových řad zahrnujících více než 40 modelů a více než 400 druhů náhradních dílů a příslušenství, které uspokojují veškeré potřeby zákazníků. Tencan je partnerem 20 lékařů a získal více než 30 patentů.
Hlavní činností společnosti je výroba práškových zařízení, technologií a práškových materiálů. Společnost je výrobci korálkových mlýnů Mezi naše současné hlavní produkty patří všechny typy laboratorních planetárních kulových mlýnů, drticí/mlecí zařízení, třídicí a míchací zařízení, míchací zařízení a další laboratorní vybavení, jako jsou rukavice a další vědecké vybavení.
Společnost má certifikaci systému řízení kvality ISO9001, CE, SGS nebo jiné systémy. Kromě toho má společnost více než 40 patentů na klíčové technologie, z nichž každý má svá vlastní práva duševního vlastnictví. Vláda ji prohlásila za „high-tech podnik v provincii Hunan“.
Hlavními zákazníky jsou výzkumná centra, univerzity a také technologické společnosti. Tyto společnosti obsluhují více než 20 000 zákazníků po celém světě a exportují do více než 60 zemí.