Etusivu > esityslista
A helmimylly on loistava työkalu rakeiden valmistukseen, joita voidaan käyttää monin eri tavoin. Sen suurin etu on sen suhteellisen helppokäyttöisyys ja -huolto. Tästä syystä se on saavuttanut paljon suosiota laboratorioiden keskuudessa.
Taloudellisesti kannattavan bioprosessin luomiseksi tarvitaan asianmukainen solujen hajottamista koskeva lähestymistapa. Lasihelmimylly on yksi tällainen tekniikka, jossa lasihelmiä sekoitetaan nopeasti soluseinien rikkomiseksi ja solunsisäisten komponenttien vapauttamiseksi. Vaikka lähestymistapoja on useita, parhaat tulokset saadaan käyttämällä hienoimpia jauhatushelmiä.
Tärkeitä parametreja löydettiin käyttämällä ensimmäisen kertaluvun kinettiikkaa. Erittäin hienojen hiukkasten muodostuminen oli suurtaajuushelmimyllyn huomattavin vaikutus, joka myös aiheutti liuoksen viskositeetin nopeamman kasvun ja pDNA:n denaturalisaation suuremman nopeuden. Menetelmä on tehokkaampi hienommilla helmillä. Zirkoniumhelmien lisääminen lisää myös tuotosta.
Paras työkalu solukonsentraation, helmien koon ja jauhatusajan vaikutusten tutkimiseen pDNA:n vapautumiseen on pienimuotoinen, eräajotila laboratoriohelmimyllyTällä tavoin suoritettiin kaksi koetta. Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin helmikoon vaikutusta pDNA:n vapautumiseen, kun taas toisessa tutkittiin eri helmikokojen ja pDNA:n denaturalisaation välistä yhteyttä. Jauhatusprosessin kestoa, hiukkaskokoa, vapautuneen pDNA:n määrää ja myllyssä käytettyjen helmien määrää tutkittiin. Tulosten mukaan pDNA:n denaturalisaation ja jauhatusajan sekä helmimyllyssä käytettyjen helmien määrän osoitettiin korreloivan läheisesti keskenään.
Helmimyllyn vaikutuksia pDNA:han tutkittiin yksityiskohtaisemmin useissa tutkimuksissa. Nämä testit perustuivat malliin, joka otti huomioon jauhatusajan ja helmikoon vaikutukset pDNA:n denaturalisaatioon. Helmimyllyllä oli vähemmän merkittävä vaikutus pDNA:han kuin muissa testeissä, mutta sillä oli huomattavampi vaikutus pDNA:n vapautumiseen suurilla jauhatusnopeuksilla. Tämä päti myös malliin, joka otti huomioon sekä helmikoon että solupitoisuuden.
Jauhatusaika ja helmimyllyn vaikutukset pDNA:n denaturalisaatioon yhdistettiin empiirisen mallin luomiseksi, joka kykeni ennustamaan järjestelmän käyttäytymistä. Vaikka malli ei pystyisi täysin ottamaan huomioon kaikkia ilmiöitä, voidaan kohtuudella sanoa, että se pystyy kuvaamaan järjestelmän käyttäytymistä.

Mikro-organismien hajoaminen pystysuora helmimylly kuvataan laajalla esiintymistiheydellä. Mikro-organismien pitoisuus, suspension virtausnopeus jatkuvan toiminnan aikana ja jauhatusympäristön lämpötila ovat vain muutamia monimutkaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat parhaaseen mahdolliseen menetelmään. Vaikka mukana on monia eri tekijöitä, prosessin toiminta on mahdollista määrittää käyttämällä joitakin peruskäsitteitä.
Mekaaninen häirintä on yksi yleisimmistä menetelmistä mikrobien aggregaatiossa. Tässä menetelmässä mikrobiologinen liuos rikotaan ja murskataan; sivutuotteena vapautuu proteiinia ja muita yhdisteitä. Tällä lähestymistavalla voidaan valmistaa rekombinanttiproteiineja, vaikka ne ovatkin alttiita hajoamiselle, erityisesti jos organelleja ei ole suojattu. Kemiallisen permeabilisoinnin menetelmä on kehitetty vähentämään mekaanisen häirinnän aiheuttamia haittoja. Hyödyllinen esimerkki organismista, jota voidaan käyttää rekombinanttiproteiinien tuottamiseen, on hiiva.
Täydellisen proteiininvapautusmekanismin tavoitteena olisi haluttujen proteiinien valikoiva vapauttaminen samalla kun ei-toivotut molekyylit pysyvät paikoillaan. Esimerkiksi kun hiiva hajoaa, soluseinät hajoavat ja solunsisäiset aineet liukenevat seurauksena. On myös tärkeää muistaa, että rekombinanttiproteiinien olemassaolo vaikuttaa proteiinien vapautumisnopeuteen. Siksi proteiinin vapautumisen määrän tarkka ennustaminen on haastavaa.
Menetelmän karakterisoimiseksi luotiin ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö. Tässä yhtälössä käytettiin suurinta proteiinimäärää, joka voitiin tuottaa korkeapainehomogenisaattorissa. Lisäksi havaittiin, että prosessinopeusvakio riippui sekä mikro-organismien solujen alkuperäisestä pitoisuudesta että mikrobisolujen pitoisuudesta.
Melendres ym. loivat menetelmästä epälineaarisen mallin. Nämä kirjoittajat yhdistivät tietoja kahdesta eri riippumattomasta lähestymistavasta. Heidän havaintonsa osoittivat korrelaation ensimmäisen asteen proteiinin vapautumiskinetiikan ja fuusiohuokosten uudelleen sulkeutumisprosessin välillä. Lisäksi he totesivat, että maksimaalinen absorptio oli pienempi kuin teoreettisessa tutkimuksessa oli ennustettu.
Toinen tapa selittää toimenpidettä oli USP IV -menetelmä, jossa käytetään lasihelmien väliin asetettua kalvosuikaletta. Vaikka tämä menetelmä ei ole kovin tarkka, se antaa selkeän kuvan toimenpiteestä.

Kolme teollisuudelle tärkeää levää jauhettiin helmijauheella hiilihydraattien ja proteiinien tuottamiseksi. Kokeiden kohteena olivat Thiobacillus suecica, Neochloris oleoabundans ja Chlorella vulgaris. Lisäksi tutkittiin selektiivistä proteiinin vapautumista.
Tässä tutkimuksessa märkäjyrsintä Tutkittiin halkaisijaltaan 0.4 mm, 0.3 mm ja 0.25 mm olevia helmiä. Samanlaisia hajoamisprosentteja havaittiin kaikissa helmikoissa. Kuten ennustettiin, pidemmät jauhatusajat johtivat suurempiin ksyloosin ja glukoosin saantoihin. 0.4 mm:n helmien ominaisenergiankulutus oli pienempi.
Switchgrass sokeroitui merkittävästi, kun ZrO2-helmiin lisättiin Y2O3:a. Tämä lisäsi liukoisen sokerin kokonaistuotantoa 34 %. Pidemmät jauhatusajat ja lisääntynyt ominaistiheys ovat syynä tähän.
Solut näyttivät rikkoutuvan ja pirstoutuvan hajoamisen yhteydessä. Hajoamisprosessia tarkasteltiin pyyhkäisyelektronimikroskopialla (SEM). Lisäksi ajan kuluessa solut alkoivat erittää endogeenistä Rubisco-proteiinia.
Alalla on useita hyväksyttyjä tekniikoita biomassan koostumuksen määrittämiseksi. Kuiva-ainepitoisuus määritettiin 105 celsiusasteessa IR-120-kosteusanalysaattorilla. Kuva 1 esittää nämä tiedot, kun taas kuva 2 esittää teoreettisten saantojen prosenttiosuudet.
Sekä vesiliukoisten komponenttien määrään että proteiinisaantoon vaikuttaa helmien koko. On mielenkiintoista huomata, ettei vesiliukoisen proteiinin saanto eikä hajoamisprosentti vaihtellut merkittävästi. Biomassan amorfisen ja liukoisen kokonaissokerin pitoisuudessa oli kuitenkin vaihtelua.
Proteiinin ja hiilihydraattien vapautumisen kinetiikka vaihtelee. Hiilihydraatit vapauttavat usein energiaa hitaammin kuin proteiinit. Pienemmillä helmikooilla ei voitu havaita selkeää trendiä. Esimerkiksi jauhatusajan pidentyessä ksyloosin ja monomeerisen glukoosin saanto kasvoi.
Hiilihydraattien vapautumisen kinetiikka on riippumaton biomassan koostumuksesta. Samanlaisia laskelmia käytetään maksimaalisen vapautumisen energiantarpeelle. Jauhatushelmien arvioidut energiakustannukset ovat alle 0.682 kWh kgDW-1. Tämän seurauksena energiakustannusten tasapainoa voidaan mahdollisesti muuttaa uuttamisen kaupallisen arvon tukemiseksi.
0.3 mm:n helmelle käytettiin leikkausintensiteettiä 5.8 * 10-6 Nm helmeä kohden helmen koon kokonaiskineettisen energian laskemiseen.

ZrO2-helmiä laboratoriohelmimylly Yttriumstabilointiaineella valmistetut jauhatusmateriaalit ovat erittäin kestäviä ja lujia. Se on taloudellinen ja kestävä mediaratkaisu. Inovatec-koneet valmistavat YSZ-jauhatushelmiä. Helmille suoritetaan lukuisia laatutestejä valmistusprosessin aikana. Tämän seurauksena käytetään vain parhaita YSZ-jauhatusmateriaaleja.
Zirkoniumoksidi on erinomainen kiillotuksessa ja hionnassa. Se kestää erinomaisesti kulutusta ja kuluu vähän. Se soveltuu myös märkähiontaan. Näitä helmiä voidaan räätälöidä ostajan tarpeiden mukaan. Musteet, maalit, väriaineet, nanorakenteet ja pigmentit ovat vain muutamia esimerkkejä niiden käyttötarkoituksista. Ne kestävät kulutusta ja niillä on alhainen lämpölaajenemiskerroin.
Erinomainen vaihtoehto korkeaenergisille kuulamyllyille on YSZ. Se voi alentaa käyttökustannuksia sekä käytetyn ajan ja energian määrää. Haluttujen tulosten saavuttamiseksi kannattaa valita tiheä kuulamylly. Varmista myös, että laitteellesi valitsemasi myllyväliaine on sopiva. Matalaviskositeettinen kuulamylly vaatii hitaampaa pyörimisnopeutta. Parhaan jauhatustuloksen saavuttamiseksi käytetään tyypillisesti tiheää YSZ-myllyväliainetta.
YSZ-jauhatushelmien kokoa ja muotoa voidaan tuottaa monella eri tavalla. Esimerkiksi purkkisarjassa voi olla jauhatuspurkki, purkin kansi ja erikokoisia zirkoniumoksidijauhatuskuulia. Jauhatuspurkit ovat hapon- ja kosteudenkestäviä ja valmistettu yttriumilla stabiloidusta ZrO2:sta.
YSZ-jauhatusmediaali on tehokas jauhatusmedia. Se on hiljainen, sillä on alhainen lämpölaajenemiskerroin ja erinomainen kemiallinen stabiilius. Sen muodonmuutoskyky voi kuitenkin olla ongelma. Siksi on tärkeää varmistaa, että YSZ-jauhatusmedian koko sopii tarpeisiisi. Jäähdytysliuottimia voidaan lisätä myllykammioon lämmön poistamiseksi.
Yttriumilla stabiloidut ZrO2-rakeet ovat tehokkaita maalien ja musteiden levittämisessä. Ne toimivat erityisen hyvin korkeaenergisissä prosesseissa. Lisäksi niitä käytetään keraamisissa kondensaattoreissa, litium-akkujen osissa ja vesipitoisissa maataloustorjunta-aineissa. YSZ-jauhamylly voi olla erittäin tehokas mediaratkaisu sinulle tarpeistasi riippuen.
Tencanilla on oma 20 000 neliömetrin tuotantolaitos ja 2 000 neliömetrin tutkimus- ja kehityskeskus. Tencanilla on 5 tuotesarjaa, jotka käsittävät yli 40 mallia ja yli 400 erilaista varaosaa ja lisävarustetta, jotka täyttävät kaikkien asiakkaiden tarpeet kaikilta osin. Tencan on 20 lääkärin kumppani ja sille on myönnetty yli 30 patenttia.
Yrityksen päätoimiala on jauhelaitteiden, -teknologian ja -materiaalien valmistus. Yritys on helmimyllyjen valmistajat Nykyisiin päätuotteisiimme kuuluvat kaikenlaiset laboratoriossa käytettävät planeettakuulamyllyt, murskaus-/jauhatuslaitteet seulonta- ja sekoituskäyttöön, sekoituslaitteet sekä muut laboratoriolaitteet, kuten hansikaskaapit ja muut tieteelliset laitteet.
Yrityksellä on ISO9001-laadunvalvontajärjestelmän, CE-, SGS- ja muita järjestelmäsertifikaatteja. Lisäksi yrityksellä on yli 40 patenttia ydinteknologioissa, joilla jokaisella on omat immateriaalioikeutensa. Hallitus on julistanut sen "huipputeknologiayritykseksi Hunanin maakunnassa".
Pääasiakkaita ovat tutkimuskeskukset, yliopistot sekä teknologiayritykset. Nämä yritykset palvelevat yli 20 000 asiakasta maailmanlaajuisesti ja vievät tuotteitaan yli 60 maahan.