杜仲、天麻等中药材真空冻干超细粉体研制及应用

来源 :第九届华东三省一市真空学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:darfehost
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
国际上冻干技术在材料科学上的应用,主要制备无机粉体与金属粉体.1971年Y.S.Kim&F.R.Monforte用冻干法生产透光氧化铝1988年Londsbergs, Schnettler用冻干法制备成了纳米级(1~500nm)金属超细粉和陶瓷细粉。对杜仲、天麻原始生物酶、蛋白质、氨基酸、维生素、热敏有效成分作了最大限度保留.使这种具有活性的冻干杜仲超细粉的营养价值及药效提高,远优于传统的晒千、热风干燥制备的杜仲、天麻粉。可大大提高药料利用率及有效成分的人体吸收效果.杜仲、天麻真空冷冻超细工艺主要实施方法为真空冷冻干操技术结合姗音速气流低沮粉碎技术,直接将新鲜杜仲、新鲜夭麻制成真空冷冻干操超细粉体。
其他文献
以316L不锈钢纤维为毡原料,通过对制备工艺的控制,制备出具有不同丝径、厚度和孔隙度的不锈钢纤维多孔材料,并研究了纤维丝径、厚度和孔隙度对其过滤性能的影响规律.在孔隙率和厚度一定的条件下,随着纤维丝径的增大,过滤效率逐渐降低,最大孔径和透气度逐渐增大。在丝径和孔隙率一定的条件下,随着厚度增加过滤效率增加,透气度降低。在丝径和厚度一定的条件下,随着孔隙率增加,过滤效率降低,透气度增大。
采用粉末冶金工艺,以还原铁粉、铬铁粉、锡粉为基体原料,以鳞片石墨、二硫化钼为润滑剂,Al2O3及SiO2为摩擦组元制备出铁基粉末冶金摩擦材料.研究了不同铬铁粉添加量对材料密度、硬度、摩擦磨损性能以及摩擦磨损试验后表面形貌的影响.结果表明:加入3%~12%的铬铁时,随着铬铁含量的增加,铁基粉末冶金摩擦材料的密度降低,铬铁对材料基体起到强化作用,材料硬度增加;在相同制动速度下,随铬铁含量的增加,摩擦系
以氯化盐作为原料,采用共沉淀法制备了NiZn铁氧体并包覆在Fe粉颗粒表面.将包覆粉末通过成形和热处理制备成软磁复合材料.通过扫描电子显微镜、能谱仪、X射线衍射仪以及红外光谱分析了包覆粉末和磁体的特性.用电感仪测量样品磁导率,损耗仪测量样品的磁损耗.研究结果表明,化学共沉淀法能够较好地完成NiZn铁氧体的制备和绝缘包覆.磁体经空气气氛500℃下热处理后,在纯Fe颗粒和铁氧体绝缘层之间形成了一铁的氧化
本研究以钨二次资源制备的钨酸钠为钨源、硫酸钴为钴源、柠檬酸为配合剂,在不锈钢的基底上电沉积出Co-W合金,并通过显微硬度测试仪、SEM对合金镀层进行显微硬度测试以及表面形貌分析.得到最优电沉积条件为:钨酸钠0.3mol/L、硫酸钴0.2mol/L、电流密度500mA/dm2、温度60℃、pH5~7.在该最优条件下,获得的合金镀层形貌致密完整、硬度最大,可达499.8Hv,且沉积电流效率较高,为70
随着永磁铁氧体下游应用逐步向高端产品市场发展,增加了高性能永磁铁氧体预烧料需求量,市场需求逐步超过40%以上.研究预烧料球磨混料工艺,可稳定产品质量、提高产品的磁性能,使永磁铁氧体预烧料达到Y36牌号标准.结果表明:经过对两种球磨混料工艺进行大量试验,间歇式球磨料的分散效果、粘滞性、团聚性、稀释效果、产品磁性能优于连续式球磨料,间歇式球磨料的粒度散差小于连续球磨料.
低功耗MnZn软磁铁氧体材料于设计上,目前仍为一项复杂而困难的挑战,特别是在功率损失上的改善可允许磁蕊于高频操作.本研究中,透过MnZn软磁铁氧体之材料成份、微观组织及其烧结条件之间关系的探讨,成功制备于100kHz~500kHz频率范围达到最佳磁性能之低功耗磁蕊.本研究之主配方Fe2O3含量及MnO/ZnO配比对MnZn铁氧体有明显之影响.控制Fe203含量及MnO/ZnO配比于一定成份范围内,
多孔氧化铝胶体颗粒具有好的分散性以及高的孔隙率,其对液体和气体介质具有有选择的透过性,较低的热传导性能,使其在气体和液体过滤、净化分离、化工催化载体、生物植入材料、吸声减震、催化和传感器材料等众多领域有着广泛的应用前景.由于其属于两性氧化物,易溶于酸或者碱的溶液.因此,直接制备多孔的氧化铝胶体颗粒具有很大的挑战.本位发展了一种以有机醇盐为前驱体制备多孔胶体球的方法.该合成路线主要利用了有机醇盐易水
随着经济社会的发展和人口老龄化进程的加快,对医用材料的需求越来越旺盛。据估计,医用材料全球市场规模2013年为4718亿美元,保守估计2020年我国医用材料市场销售额可达1355亿美元,可望成为世界第二大医用材料市场。钛及钛合金具有低密度、高比强度、低弹性模量以及良好的耐蚀性和生物相容性等优异的综合性能,因而成为医用材料的首选,可用作骨修复、关节修复、齿科修复等植入件。与其他成形方法相比,粉末冶金
金屬粉末射出成型至今在各個產業受到肯定的關注,包括電子、光纖通訊、汽車、電動工具、醫療器材等等,特別這幾年MIM成長非常的驚人,這些要歸功MIM能夠大量快速生產形状極其複雜的微小金屬部品,這是其他製造技術無法相比的,這篇專題將著重說明MIM在各個產業的競爭力,如何將MIM極致化到未來也有重點解說。
会议
能源一直是很熱門的議題,尋找新的替代能源或是綠能,成為各先進發展國家的重要課題。本篇報告在於分享粉末冶金技術於能源產業可扮演的角色,在諸多的能源發展中,其中的固態氧化物燃料電池中的建結板,便是以粉末冶金製造的可行性最高且最具成本效益。
会议