Hjem > programliste
Hvis du vurderer å kjøpe en tørrpulverblandingsmaskin, bør du være klar over at det er flere faktorer å vurdere før du tar en avgjørelse. Plasseringen av blendermaskinen er en av disse faktorene.
En metode for å måle blandingsprosessen til en tørrpulverblandermaskin er standardavviket for den bevegelige blokken (MBSD). For å måle pulversammensetningen på forskjellige tidspunkter, bruker denne teknikken flere spektre fra forskjellige posisjoner i en blander. Disse spektrene settes sammen til en standardisert verdi som kan brukes til å bestemme sluttpunktet for blandingsprosessen. Hvis for eksempel sluttpunktet er definert som at alle posisjoner på et gitt tidspunkt er mindre enn 5 % av deres respektive konsentrasjoner, kan MBSD brukes til å beregne de tilsvarende tidene.
For å blande pulverne i vårt eksperiment brukte vi en tumblingblender. Deretter brukte vi et NIR-spektrometer med flere prober for å måle pulverkonsentrasjonen i seks forskjellige posisjoner i blandebeholderen. Vi undersøkte effekten av forskjellige pulverpåfyllingsrekkefølger og effekten av konvektiv blanding på den generelle blandingsdynamikken som en del av eksperimentet.
Først observerte vi pulvernes blandingsoppførsel ved å variere fyllingsnivået i blandebeholderen. For det første eksperimentet fylte vi beholderen med H/D = 0.35, som er forholdet mellom pulverhøyden og beholderdiameteren. Det ble oppdaget at økning av fyllingsnivået resulterte i forskjellige blandingssoner. Imidlertid forble den gjennomsnittlige blandingstiden konstant.
Å observere blandingsoppførselen til blandingsbeholderen i forskjellige posisjoner var et viktig trinn i å bestemme dårlige blandingsposisjoner. Spesielt posisjon 2 i bunnen av beholderen var i utgangspunktet dekket med ASA. Posisjon 6 og 7 var også litt under ASA-fyllingsnivået, men konsentrasjonen endret seg ikke.
Vi var i stand til å identifisere tre distinkte blandingsprosesser ved hjelp av MBSD-metoden. De tre viktigste blandingsmekanismene er konvektiv transport, diffusiv blanding og skjærkraft. Ulike eksperimenter viste at hver av disse prosessene følger en annen vei. Konvektiv transport er den viktigste blandingsprosessen sammenlignet med de andre. Konvektiv blanding, i motsetning til diffusjon, resulterer i storskala homogenitet. Diffusiv blanding tar lengre tid. Partikkelmobilitet er en viktig faktor i diffusiv blandingseffektivitet. Hvis et pulver setter seg fast i blanderens vegger, bør det ikke tømmes i prosessbeholderen. Skjærkraft oppstår når partikler i et pulverlag beveger seg mellom lag.
MBSD-metoden ble også brukt til å evaluere blandingsprosessene ved ulike fyllingsnivåer. Det ble oppdaget at blandingen ved høye fyllingsnivåer var tregere. Faktisk var MBSD-metoden uegnet for høye fyllingsnivåer fordi den kunne overestimere blandingstiden. Videre, fordi konvektiv blanding ikke ble tatt i betraktning, kunne MBSD-verdien for alle fyllingsnivåer være misvisende.
Alt i alt oppdaget vi at MBSD-metoden er et effektivt verktøy for å evaluere blandingsdynamikken til en tørrpulverblandemaskin. Avhengig av volumet av pulver som skal blandes, kan imidlertid den faktiske blandetiden variere. Som et resultat bør et autorisert valideringsteam utføre installasjonskontroller, kjøre applikasjonen og analysere resultatene.

Tørrpulverblandemaskiner av forskjellige typer brukes i ulike bransjer. De er også skreddersydd for å møte industriens behov. En av de mest populære blanderne er V-Type Blender, som er populær innen farmasøytisk, malings- og kjemisk industri. Disse mikserne er enkle å betjene og vedlikeholde. De er ekstremt effektive og har ingen blindsoner.
V-typen utstyr til blanding av tørt pulver er en allsidig maskin som kan blande både tørre og flytende ingredienser. Denne maskinen er enkel å rengjøre og har ingen lagre i bunnen av sylinderen. Den er enkel å lade. Den har også en timer og multiskjærende deflektorplater for å redusere produktets hvilevinkel. Videre er det en svært pålitelig og holdbar mikser.
V-type blandere finnes i en rekke modeller som kan tilpasses for å møte behovene til hver enkelt kunde. Modell 80 LDC41 er en lavskjærende batchblander med et integrert kontrollpanel og blandebeholder, samt en snekke, et drivsystem og et utløpssystem.
Beholderen var laget av rustfritt stål og hadde et firebladet impeller med variabel hastighet. I blandesylinderen, som er åpen øverst og lukket nederst, er det en roterende mikser 14. Materialet overføres fra bunnen til toppen av en orbitalarm festet til toppen av snekken. Tradisjonelt blandeutstyr produserer ofte døde punkter, eller områder der materialet ikke beveger seg raskt. For å sikre at blandingene var homogene, ble det brukt en tromleblander.
Flere nær-infrarøde (NIR) måleporter ble installert på fartøyets skrog. Over den roterende skiven ble det installert optiske fibre. Spektra ble registrert mens skiven roterte med en hastighet på 15 omdreininger per minutt. Spektraene ble deretter behandlet for å bestemme penetrasjonsdybden til den farmasøytiske forbindelsen. Diameteren til den optiske fiberen ble beregnet til 600 mm basert på penetrasjonsdybden.
Etter dette ble spektrene overført til et FT-NIR-spektrometer for videre analyse. Sluttpunktet for de undersøkte blandingene ble estimert ved hjelp av MBSD-teknikken. Spektrene ble også sammenlignet med de opprinnelige prøvene, som var i form av et tykt pulverlag på en roterende skive. Som et resultat ble konsentrasjonen av hver bestanddel bestemt. Til slutt ble blandingssammensetningene analysert ved hjelp av en partiell minste kvadraters regresjonsmodell.
Etter analysen av pulverblandingene ble det utført en foreløpig analyse av blandingsdynamikken. Standardavviksmetoden for bevegelige blokker ble brukt til å beregne tiden til stasjonær tilstand for de undersøkte blandingene. Denne metoden gjenspeilte imidlertid ikke alltid blandingens totale homogenitet nøyaktig. Summen av måleposisjonene trengte ikke å være 100 % fordi blandingsdynamikken var forskjellig for hver posisjon.

Moving Block Standard Deviation (MBSD)-metoden er et indirekte mål på en pulverblandings ensartethet. Det er en rask, enkel og nøyaktig metode for å bestemme sluttpunktet for en blandeprosess. Standardavviket for de innhentede spektraldataene brukes til å beregne MBSD-verdien. Denne metoden kan brukes til å beregne et ideelt blandingsspektrum så vel som absorpsjonsendepunktet.
En MBSD-verdi gjenspeiler ensartetheten som drivstoffkomponenter blandes med i et dobbeltbase absorberende krutt ved bruk av en utstyr til blanding av tørt pulverEt nær-infrarødt spektrometer kan brukes til dette. En MBSD-verdi kan brukes til å vurdere graden av homogenitet i en blanding, i tillegg til å gi innsikt i blandingsprosessen. Videre kan MBSD brukes til å beregne absorpsjonsendepunktet, som er en viktig målestokk for dispersjonsuniformitet.
Fordi det ikke krever forhåndskalibrert støkiometri eller andre kalibreringstrinn, er MBSD en utmerket metode for å vurdere blandingsuniformitet. Den er imidlertid kanskje ikke anvendelig for høye fyllingsnivåer. På samme måte kan MBSD-verdiene for en blanding med et veldig høyt fyllingsnivå undervurdere blandingstiden. Som et resultat kan analyseprediksjonsmodellen eller en annen teknikk brukes til å bestemme blandingssluttpunktet med større presisjon.
MBSD-algoritmen ble optimalisert for online bestemmelse av absorpsjonsendepunktene for typiske MDB-drivstoffkomponenter, noe som er et av de mest spennende aspektene ved denne forskningen. Som et resultat ble en MBSD-verdi med en korrelasjonskoeffisient på 0.9929 beregnet. Disse funnene tyder på at MBSD kan brukes til å evaluere blandingsuniformiteten til vanlige drivstoff.
Under eksperimentet ble et stort antall spektre samlet inn. Disse ble analysert for å få mest mulig relevant og nøyaktig informasjon. For å eliminere eventuelle forskjeller i målegeometrien ble det brukt spektrale forbehandlinger. Spektra ble samlet inn mens skiven roterte med en hastighet på 15 omdreininger per minutt. Spektraldata ble tolket og vist på et datagrensesnitt i samsvar med en forhåndsdefinert modell.
NIR-spektre av en absorberende pulverprøve ble samlet inn ved hjelp av flere sonder. Optiske fibre ble plassert noen få millimeter unna sentrum av det bevegelige pulversjiktet. Spektraldataene ble deretter behandlet og visualisert som en graf. For å beregne en MBSD-verdi ble åtte målepunkter valgt. Hvert av de åtte punktene tilsvarer et volum tre ganger større enn standard doseringsform.
Et annet interessant aspekt ved denne studien var den raske vurderingen av homogeniteten til de dobbeltbase drivstoffblandingene. Faktisk var prosentandelene av LM og ASA nesten like gjennom hele blandingsprosessen. RDX og NC ble nesten separert samtidig. Videre viste MBSD-verdien for blandingene at den tilfeldige hendelsen med segregering i posisjon 3 ikke hadde noen effekt på den totale homogeniteten til drivstoffene.
Alt i alt var MBSD-metoden en rask og rimelig måte å vurdere blandingensartetheten til et drivmiddelkrutt på. Den er også nyttig for å estimere absorpsjonsendepunktet og stabil tid.

Tencans produksjonssenter dekker 20 000 kvadratmeter, mens forsknings- og utviklingssenteret dekker 22 000 kvadratmeter. Dette sikrer at Tencan kan møte alle kundenes krav. Tencan har samarbeidet med 20 leger fra fem anerkjente universiteter og har mottatt mer enn 30 patenter.
Selskapets primære virksomhet er en av de produsenter av tørrpulverblandere og pulverteknologi eller pulvermaterialer. Våre nåværende tilbud inkluderer planetmøller til laboratoriebruk, frese-, knuse- og pressmaskiner samt blandings-, sikte- og annet utstyr.
Selskapet har fullført ISO9001-kvalitetskontrollsystem, CE-, SGS- eller andre systemsertifiseringer. I tillegg har selskapet mer enn 40 patenter på kjerneteknologier, som hver har sine egne immaterielle rettigheter. Det er anerkjent som en "høyteknologisk bedrift i Hunan-provinsen" av myndighetene.
Hovedkundene er universiteter, forskningsinstitusjoner og teknologidrevne selskaper. Vi betjener over 20 000 kunder i 60 land, og har eksportert til mer enn 60.