Introducción del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio

El mezclador de alto cizallamiento de laboratorio es un tipo de equipo diseñado para investigación y desarrollo de laboratorio, destinado a emulsionar mezclas líquidas en emulsiones estables utilizando altas fuerzas de cizallamiento. Consta de un rotor giratorio y un estator fijo, diseñados con palas en ambos componentes que coinciden entre sí. Cuando el rotor gira a alta velocidad, la intensa turbulencia y las fuerzas de corte creadas entre las palas dan como resultado una fuerte acción mecánica sobre la mezcla líquida, lo que lleva a los procesos de mezcla y emulsificación.

La función principal del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio es combinar y emulsionar dos o más líquidos inmiscibles para formar emulsiones pequeñas y estables. Estos líquidos pueden ser combinaciones de emulsiones aceite-agua, emulsiones líquido-líquido o emulsiones líquido-sólido. Al utilizar una rotación de alta velocidad y una acción de corte, el mezclador de alto cizallamiento de laboratorio dispersa eficientemente y distribuye uniformemente las gotas, lo que da como resultado emulsiones uniformes.

mezclador de alto cizallamiento de laboratorio | Sefluido
Ventaja de la característica del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio | Un | Sefluido
característica del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio | B | Sefluido
Ventaja de la característica del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio | C | Sefluido

especificación

Fuerza

1.1-4 KW

Velocidad

0-3000 rpm

Talón

0.8-2.0 mm

Material

SS304, SS316

Principio del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio

principio del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio | Sefluido

El mezclador de alto cizallamiento de laboratorio combina líquidos mediante la utilización de fuerzas de rotación y cizallamiento de alta velocidad. Su principio de funcionamiento implica los siguientes pasos clave:

Configuración del rotor y del estator.

El mezclador de alto cizallamiento de laboratorio normalmente consta de un rotor giratorio y un estator fijo. El rotor está equipado con palas, mientras que en el estator hay palas correspondientes.

Acción de corte y turbulencia.

Cuando el rotor gira a alta velocidad, crea intensas turbulencias y fuerzas de corte entre las palas. Estas fuerzas someten la mezcla líquida a una vigorosa acción mecánica entre el rotor y el estator.

Mezcla de líquidos

La acción de cizallamiento y turbulencia da como resultado fuertes interacciones entre los componentes de la mezcla líquida. Esto conduce a la dispersión de líquidos inmiscibles y a la formación de pequeñas gotas de líquido. Mientras tanto, los componentes solubles en el líquido también se mezclan más eficazmente.

Micromezcla

Bajo la influencia de altas fuerzas de corte, las gotas de líquido continúan cortándose y dispersándose, formando finalmente microgotitas uniformemente dispersas. Esto asegura una distribución más uniforme de los componentes de la mezcla en todo el sistema.

El principio de funcionamiento del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio se basa en las fuerzas de cizallamiento y la turbulencia generadas por la rotación a alta velocidad. Estas acciones permiten una mezcla y dispersión efectiva de la mezcla líquida, logrando un efecto de mezcla homogéneo. 

Características de la serie de mezcladores de alto cizallamiento de laboratorio de SeFluid

Característica del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio | Un | Sefluido
Tecnología de suplemento de potencia para adaptarse a diferentes viscosidades.
Característica del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio | B | Sefluido
Regulación de velocidad continua con un solo botón para un funcionamiento suave
Característica del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio | C | Sefluido
Pantalla digital LCD para un funcionamiento más sencillo e intuitivo
Característica del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio | D | Sefluido
Tres cabezales de trabajo opcionales para adaptarse a diferentes medios líquidos

Aplicaciones del mezclador de alto cizallamiento de laboratorio

Un mezclador de alto cizallamiento de laboratorio es un equipo versátil que se utiliza en diversas industrias para procesos de mezcla, emulsión, dispersión y homogeneización. Utiliza un rotor o impulsor de alta velocidad que genera intensas fuerzas de corte y turbulencia para lograr una mezcla eficiente y uniforme. Estas son algunas aplicaciones comunes de los mezcladores de alto cizallamiento de laboratorio:

productos farmaceuticos

En la industria farmacéutica, los mezcladores de laboratorio de alto cizallamiento se utilizan para mezclar ingredientes farmacéuticos activos con excipientes, dispersar polvos en líquidos y emulsionar formulaciones a base de aceite o agua. También se emplean en la preparación de ungüentos, cremas, geles y otras formulaciones tópicas.

Cosméticos y productos de cuidado personal

Los mezcladores de laboratorio de alto cizallamiento encuentran un amplio uso en la industria cosmética para la fabricación de prueba de cremas, lociones, emulsiones y suspensiones. Permiten una dispersión eficiente de pigmentos, la incorporación de aditivos y la producción de emulsiones estables.

Alimentos y bebidas

Los mezcladores de laboratorio de alto cizallamiento se emplean en la industria de alimentos y bebidas para una variedad de aplicaciones. Se utilizan para mezclar ingredientes para salsas, aderezos, mayonesas y otras emulsiones. También se pueden utilizar para dispersar sabores y colores y producir suspensiones estables.

Productos químicos y revestimientos

Los mezcladores de laboratorio de alto cizallamiento se utilizan en la industria química para mezclar y dispersar diversos productos químicos, colorantes y pigmentos. También se emplean en la producción de pequeños lotes de recubrimientos, pinturas, tintas y adhesivos, donde garantizan una dispersión completa de sólidos y una distribución uniforme de aditivos.

Investigación y desarrollo

Los mezcladores de laboratorio de alto cizallamiento se utilizan ampliamente en laboratorios de investigación y desarrollo en diferentes industrias. Se emplean para probar y optimizar formulaciones, estudiar los efectos de diferentes parámetros de mezcla y desarrollar nuevos productos y procesos.

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