Vaakumkülmutuskuivati masin
a) 10 seeriat
Lab-skaalade töölaud (külmkuivatatud materjal 1. 5-2 kg)
(b) 12 seeriat
Labori kaalud vertikaalsed (külmkuivatatud materjal 2kg)
(c) 18 seeria
Teaduslikud uurimisskaalad (külmkuivatatud materjal 3kg)
2.Pilot Külmutage kuivati:
{{{0}}.
3. Tööstuslik Külmutuskuivati:
5㎡\/10㎡\/20㎡\/30㎡\/50㎡\/100㎡\/200㎡\/300㎡ (külmkuivatatud kaal 5T ~ 60T)
4.KustoMization: seadistage vajalikud spetsifikatsioonid
a) Külmutatud piirkond
b) Külmutatud kaal
c) Külmutatud materjal
d) vahepalade kogus\/suurus
e) külma lõksu temperatuur
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Vaakumkülmutuskuivati masinon täiustatud kuivatamisseadmed, mille tööpõhimõte põhineb vaakumi ja külmumistehnoloogia kombinatsioonil. Esiteks külmutatakse vaakumitingimustes materjal alla külmumispunkti, põhjustades selles sisalduva niiskuse jääkristalle. Seejärel kantakse need külmutatud materjalid kuivatamiseks vaakumkuivatuskambrisse. Kuivamisprotsessi ajal kontrollitakse materjali temperatuuri rangelt, tagamaks, et see säilitatakse alla külmumistemperatuuri, soodustades sellega vee kiiret sublimatsiooni jääkristalli olekust veeauruni, mis vabastatakse süsteemist vaakumkeskkonnas.
PakumeVaakumkülmutuskuivati masin, Lisateavet ja tooteteavet leiate järgmisest veebisaidist.
Toode:https:\/\/www.achievechem.com\/freeze-dryer\/vacuumfroze-dryer-machine.html
Tootestruktuurid ja mudelid
10 -seeria laboratooriumi külmkuivati
12 -seeria laboratooriumi külmkuivati
18 -seeria laboratooriumi külmkuivati
TootedArendamine


Rakendused
Toitumis- ja tervisetoodete valdkonnas
Vaakumkülmutuskuivati masinOma ainulaadsete eelistega tehnoloogia pakub ideaalset lahendust vääristoodete nagu Royal Jelly ja Genseng kuivatamiseks, tagades sellega nende toodete puhta ja loomuliku kvaliteedi.
Royal Jelly, kes on toodetud töötajate mesilasi, austatakse oma tiheda toitaineprofiili, sealhulgas valkude, vitamiinide (B-kompleksi), mineraalide, rasvhapete ja ainulaadsete bioaktiivsete ühenditega, nagu {10- hüdroksü {2}} {2} {{{3} {3}. Selle loomupärane termiline tundlikkus tekitab siiski olulist väljakutset säilitamisel, kuna tavapärased kuivatamismeetodid (nt kuumuse kuivatamine, pihusti kuivatamine) halvendab sageli selle toitumis- ja farmakoloogilisi omadusi.
Traditsiooniliste kuivatamismeetodite piirangud
Traditsioonilistes tehnikates kasutatavad kõrged temperatuurid indutseerivad valgu denatureerimist, ensümaatilist inaktiveerimist ja soojuslabili komponentide, näiteks vitamiinide ja polüfenoolide oksüdatiivset lagunemist. Need protsessid mitte ainult ei vähenda kuningliku tarretise toiteväärtust, vaid kahjustavad ka selle funktsionaalseid eeliseid, sealhulgas antioksüdanti, põletikuvastast ja immunomoduleerivaid aktiivsust.
Vaakumi külmutamise eelised
Vaakumkülmutamise kuivatamine ehk lüofiliseerimine pakub revolutsioonilist lahendust, töötades allÄärmiselt madalad temperatuurid (tavaliselt –40 kraadi kuni –80 kraadi)jaSuure vaakumolud (0. 1–1 mbar). See tehnoloogia hõlbustab jää (tahke vee) otsest sublimatsiooni auruks, möödudes vedelast faasist ja vältides sellega soojuspinget. Peamised eelised hõlmavad järgmist:
- Toitainete säilitamine: Säilitab 90–95% kuumatundlikest vitamiinidest, aminohapetest ja bioaktiivsetest peptiididest.
- Struktuurne stabiilsus: Säilitab 10- HDA ja RoyalActiini molekulaarsuse, tagades pikaajalise bioloogilise aktiivsuse.
- Rehüdratsiooni efektiivsus: Tekitab poorset kerget pulbrit, mis taastab kiiresti vees, säilitades sensoorsed ja funktsionaalsed atribuudid.
- Pikendatud säilivusaeg: Madal niiskusesisaldus (<5%) inhibits microbial growth and enzymatic reactions, enabling storage at room temperature without refrigeration.
Uuringud on näidanud, et külmkuivatatud kuninglik tarretis säilitab kõrgema 10- HDA tase (kuni 6,2 mg\/g) võrreldes kuuma kuivatatud proovidega (vähem või võrdne 2,1 mg\/g). Lisaks kinnitavad in vitro testid, et külmkuivatatud ekstraktidel on parem antioksüdantide võime (nt DPPH radikaalide eemaldamine) ja tsütokiini-moduleerivate toimetega immuunrakkudes.
|
|
Ženšenn (Panaxi ženšenn), traditsioonilise Hiina meditsiini (TCM) nurgakivi, on hinnatud selle keeruka bioaktiivse profiili, sealhulgas ginsenosiidide (saponiinid), polüsahhariidide, polüfhariidide ja mikroelementide (nt germaanium, selenium) poolest. Need ühendid aitavad sünergistlikult kaasa selle adaptogeensetele, põletikuvastastele, neuroprotektiivsetele ja immunomoduleerivatele toimetele. Ženšenni toodete tõhusus ja kvaliteet sõltuvad aga suuresti kuivamismeetoditest, kuna ebaõige töötlemine võib halvendada selle aktiivseid koostisosasid ja muuta selle farmakoloogilisi omadusi.
Tavapäraste kuivatamismeetodite väljakutsed
Traditsioonilised tehnikad, nagu päikesekuivatamine, kuumaõhu kuivatamine või ahju kuivatamine
- Termiline lagunemine: Ginsenosiidid (nt RB1, RG1) läbivad hüdrolüüsi või isomerisatsiooni, vähendades nende biosaadavust.
- Oksüdatiivsed kaotused: Polüsahhariidid ja polüfenoolid on vastuvõtlikud oksüdatsioonile, vähendades antioksüdantset ja immunomoduleerivat aktiivsust.
- Struktuurikahjustus: Kokkutõmbumine, kõvenemine ja raku seina kokkuvarisemine kompromissi rehüdratsiooni efektiivsus ja toimeaine vabanemine.
Vaakumi külmutamise eelised (lüofiliseerimine)
Vaakumkülmutamise kuivatamine toimibUltralow temperatuurid (–40 kraadi kuni –80 kraadi)jaKõrge vaakum (0. 1–1 mbar), võimaldades jää sublimatsiooni otse külmutatud ženšenni koest. See meetod pakub selgeid eeliseid:
- Bioaktiivsete ühendite säilitamine:
Säilitama90–95% ginsenosiididest(nt kuni 8,2 mg\/g kogu ginsenosiidid külmutatud juurtes vs 5,1 mg\/g õhukuivatatud proovides).
Säilitab polüsahhariidide terviklikkuse, tagades püsiva immuun stimuleeriva toime.
Minimeerib lenduvate õlide ja mikroelementide kadusid.
- Struktuurne ja morfoloogiline terviklikkus:
Säilitab rakuarhitektuuri, takistades kokkutõmbumist ja säilitades poorse käsnataolise struktuuri.
Hõlbustab kiiret rehüdratsiooni ja toimeainete tõhusat vabanemist ekstraheerimise või tarbimise ajal.
- Täiustatud säilivusaega ja stabiilsus:
Vähendab niiskusesisaldust<5%, inhibiting microbial growth and enzymatic degradation.
Võimaldab pikaajalist ladustamist toatemperatuuril ilma jahutamiseta, säilitades farmakoloogilise efektiivsuse 2–3 aastat.
Ginsenosiidipeetus
HPLC analüüsid kinnitavad, et külmkuivatatud ženšennil on kõrgem haruldaste ginsenosiidide tase (nt RG3, RH2) võrreldes kuumkuivatatud kolleegidega, mis on kriitilise tähtsusega vähivastase ja neuroprotektiivse aktiivsuse jaoks.
Antioksüdantide maht
DPPH ja ABTS-testid näitavad, et külmkuivatatud ekstraktid säilitavad 85–90% nende radikaalset paraveneva aktiivsusest, samas kui õhukuivatatud proovide langus on 40–60%.
Immunomoduleeriv toime
In vitro uuringud makrofaagide ja lümfotsüütide kohta näitavad, et külmkuivatatud ženšenni polüsahhariidid suurendavad tsütokiini tootmist (nt TNF-, IL -6) tõhusamalt kui tavapäraselt kuivatatud proovid.
Vaakumkülmutamise kuivatamise tehnoloogia tähistab paradigma nihet ženšenni töötlemisel, joondades TCM-i põhimõtted kaasaegse biotehnoloogilise rangusega. Kaitstes selle bioaktiivseid komponente ja struktuurilist terviklikkust, tagab see meetod, et ženšenni terapeutilised eelised ulatuvad fatigue-vastasest kuni vananemisvastase ja täituna. Selle vastuvõtmine mitte ainult ei suurenda toote kvaliteeti, vaid toetab ka selle ravimtaime jätkusuutlikku kasutamist, ühendades iidse tarkuse kaasaegse uuendusega.
See lähenemisviis rõhutab taimsete ravimite täpsuse kuivatamise olulisust, tugevdades külmutamise kuivatamist kui botaanilise ravi efektiivsuse säilitamise kuldstandardit.
Rakendati nanomaterjalide valmistamisel
Vaakumi vabastamismasinad mängivad hädavajalikku ja olulist rolli nanomaterjalide valmistamisel. See täiustatud kuivatamisseadmed vähendavad materjali ümbritseva keskkonna rõhku, võimaldades materjali niiskusel madalatel temperatuuridel otse veeauriks sublimeerida, saavutades sellega materjali kuivamise. See kuivamismeetod võib säilitada materjalide algse struktuuri ja omadusi kõige suuremal määral, eriti sobivad soojuse või oksüdeerumise suhtes kalduva materjali jaoks ning nanomaterjalid kuuluvad sellesse kategooriasse.

PRE -ravi saab läbi viia nanomaterjalide eelkäijate lahendustel. Külmutamise etapis moodustab lahuses sisalduv vesi jääkristalle, samas kui nanomateriaalsed osakesed fikseeritakse jääkristallide vahel. Seejärel sublimeerivad jääkristallid vaakumitingimustes otse veeaurusse ja lastakse välja, jättes maha ühtlaselt hajutatud nanomaterjalid. See protsess väldib nanomaterjalide agregatsiooni ja deformatsiooni kuivamisprotsessi ajal, tagades nanomaterjalide ühtluse ja stabiilsuse.
Seda saab kombineerida teiste nanomaterjalide ettevalmistamise tehnoloogiatega komposiitprotsesside moodustamiseks. Näiteks, ühendades vaakumi külmutamise kuivamise selliste tehnikatega nagu keemiline aurude ladestumine ja füüsiline aurude ladestumine, saab valmistada spetsiaalse morfoloogia ja struktuuriga nanomaterjalid. See liitprotsess ei saa mitte ainult nanomaterjalide jõudlust parandada, vaid laiendada ka nende rakendusvälju.
Samuti mängib see olulist rolli nanomaterjalide raviks. Näiteks nanomaterjalide pinna modifitseerimise ja katte käigus võivad vaakumi külmutusmasinad pakkuda madala temperatuuri ja vaakumkeskkonna, et vältida nanomaterjalide oksüdeerumist või agregatsiooni töötlemise ajal.

Üldiseltvaakumkülmutuskuivati masinon mänginud nanomaterjalide valmistamisel üliolulist rolli. See ei suuda mitte ainult tagada nanomaterjalide ühtlust ja stabiilsust, vaid ühendada ka muude valmistamise tehnikatega komposiitprotsesside moodustamiseks, nanomaterjalide jõudluse ja rakendusväljade parandamiseks. Nanotehnoloogia pideva arenguga muutub ka vaakumi külmutamise kuivamismasinate rakendamine nanomaterjalide valmistamisel üha laialt levinumaks.
Struktuurilt jagatud
A. Tavaline tüüp B. Mitmekollektoritüüp C. Spressure kaanetüüp
Belli kujuga freze-kuivatav masin
Freze-kuivav kamber ja külm lõks on eraldi ja alumised struktuurid ning külmkuivatuskambril puudub külmumisfunktsioon. Seda tüüpi freze-kuivamismasin nõuab kuivamisprotsessi sisenemisel käsitsi töötamist pärast materjali eelse külmutamise lõpuleviimist. Enamik eksperimentaalseid freze-kuivatavaid masinaid on Bell Jaritüüp, millel on lihtne struktuur ja odavad kulud. Enamik vabalt kuivavaid kambreid kasutab läbipaistvaid orgaanilisi klaasiseid katteid materjalide vabastava protsessi hõlpsaks jälgimiseks.
In situ freze drer
Freze kuivatuskamber ja külm lõks on kaks sõltumatut kambrit ning Freze kuivatuskambris olev riiulil on külmutusfunktsioon. Pärast materjali panustamist Freze kuivatuskambrisse ei vaja materjali eelne külmutamine ja kuivatamine käsitsi töötamist. Seda tüüpi freze-kuivamismasina tootmisprotsess on keeruline ja tootmiskulud on suured. Kuid in situ freze-kuivamismasin on vabalt kuivavate masinate arendussuund ja ideaalne valik freze-kuivatamisprotsesside uurimiseks. See sobib eriti farmaatsia, bioloogiliste toodete ja muude spetsiaalsete toodete jaoks.
Funktsionaalselt jagatud
Tavaline riiuli tüüp
Materjalid on materjalides lahti, mis sobib toidu vabastamiseks, Hiina taimsete ravimite ja pulbermaterjalide kuivatamiseks.
Tippige korgiseadmega
Sobib penitsilliini villitud materjalide kuivatamiseks. Külmkuivatamiseks valmistumisel jagunevad materjalid vastavalt vajadusele penitsilliini pudeliteks ja enne külmkuivatamist kaetakse pudelikork. Pärast kuivatamist töötab korgimismehhanism, et suruda pudeli kork tihedalt, mis võib vältida sekundaarset reostust ja niiskuse adsorptsiooni ning seda on pikka aega lihtne ladustada.
Mitmekollektoritüüp
Kuivatuskambri väliskülje külge kinnitatakse kolbi, et kuivatada kolbi siseseina külmunud materjal. Sel ajal on kolbi ühendatud kolletiga väljaspool kuivatusahi konteinerina. Kolbis sisalduvat materjali kuumutatakse toatemperatuuril ja seda saab vajadusel eemaldada või kolbi lisada mitme kollektori lülitiseadme kaudu ilma masinat peatamata.
Eelne külmutamise funktsiooni tüüp
Materjali eelneva protsessi käigus on külm lõks materjali külmutamiseks eelneva külmutuskambrina. Kuivamisprotsessi ajal toimib külm lõks vee lõksuna materjalist üle voolava vee hõivamiseks. Eelse külmutamisfunktsiooniga külmutuskuivatusmasin viib materjalide eelse külmutamise ja kuivatamise külmutamise käigus. Külmutuskuivatusmasin on kõrge efektiivsusega ja see säästab madala temperatuuriga külmikute kulusid.
Muutke külmutamise kuivatamise programmi andmeid
Lugege seadme kasutusjuhendit või kasutusjuhendit hoolikalt, et mõista seadme põhistruktuuri, tööpõhimõtte ning nuppude ja indikaatorite funktsiooni juhtpaneelil.
Tutvuge seadme toimimisprotsessiga, sealhulgas käivitamis-, töö- ja väljalülitussammudega.
Avage seadme juhtpaneel, et astuda seadete ekraanile. Seda saab tavaliselt teha menüünupu kaudu puutetundlikul ekraanil või digitaalse juhtpaneeli funktsioonivõtme kaudu.
Seadete ekraanilt leiate külmutusprogrammiga seotud suvandid, näiteks "Freeze Drying Program Seaded", "Parameetri sätted" jne.
Leidke vastav seadistus üksus vastavalt lüofiliseerimisprogrammi andmetele, mida tuleb muuta, näiteks eelnevate temperatuuri külmutamise, sublimatsioonitemperatuuri, analüütilise kuivatamise temperatuuri, vaakumkraadi jne.
Sisestage puutetundliku ekraani või digitaalse juhtpaneeli numbriklahvid ja nooleklahvid, kasutades uusi parameetreid. Sisestusprotsessi ajal pöörake tähelepanu parameetrite ühikule ja vahemikule, et tagada sisendväärtus seadme lubatud vahemikus.
Kui seade toetab mitut külmutusprogrammi seadet, saate iga segmendi parameetrite väärtusi samal viisil muuta.
Pärast kõigi vajalike parameetrite muutmist leidke nupp "Salvesta" või "Kinnitage", et salvestada muudetud lüofiliseeritud programmi andmed seadmesse.
Põhimenüüsse või tööekraanile naasmiseks väljuge seadistusest.
Kuum tags: TOCUUM Külmutatud kuivati masin, Hiina vaakum Külmutatud kuivati masinad, tarnijad, tehas
Järgmise
Köök Külmutatud kuivatiKüsi pakkumist