Die Schwingmühle MM 400 ist ein wahres Multitalent, das für die Trocken-, Nass- und Kryogenvermahlung kleiner Probenmengen bis 2 x 20 ml entwickelt wurde. Sie mischt und homogenisiert Pulver und Suspensionen mit einer Frequenz von 30 Hz innerhalb von Sekunden - unschlagbar schnell und einfach zu bedienen.
Das kompakte Tischgerät eignet sich sowohl für klassische Homogenisierungsprozesse als auch für den biologischen Zellaufschluss zur DNA/RNA- und Proteinextraktion. Durch eine mögliche Mahldauer von bis zu 99 Stunden ist die MM 400 besonders für den Einsatz in der Forschung geeignet, zum Beispiel in der Mechanochemie.
Im Hinblick auf Leistung und Flexibilität dieser Mühle gibt es keine vergleichbare Technologie im Markt.
Informieren Sie sich auch über die Schwingmühlen MM 500 nano und MM 500 vario, die mit einer Frequenz von 35 Hz nach demselben Funktionsprinzip arbeiten, jedoch deutlich mehr Leistung zur Verfügung stellen. Für Anwendungen, die das Kühlen oder Heizen von Proben erfordern, ist die Schwingmühle MM 500 control die geeignete Wahl. Jede RETSCH Schwingmühle hat einen spezifischen Applikationsfokus.
Produktvideo
Der vielseitigste Allrounder unter den Kugelmühlen
- Max. Geschwindigkeit 30 Hz
- Die horizontale Oszillation verursacht starke Aufpralleffekte für eine effektive Probenbearbeitung
- Bis zu 8 mm Aufgabekorngröße und 5 µm Endfeinheit
- 2 Mahlstellen für Mahlbecher von min. 2 ml und max. 50 ml, Adapter für 10 x 2 ml Einweggefäße und 4 x 50 ml konische Zentrifugationsröhrchen
- Mahlbecher aus Stahl können manuell in flüssigem Stickstoff vorgekühlt werden
- Kalibrierte Geschwindigkeit und Zeit, kleines Tischmodell, speicherbare SOPs und Zyklusprogramme, 7 verschiedene Mahlbechermaterialien
Leistung und Design
- Kraftvolle Vermahlung durch Schlag und Reibung mit bis zu 30 Hz
- Zwei Mahlstellen erlauben die Aufbereitung von bis zu 20 Proben pro Arbeitsgang
- 12 Standard Operating Procedures (SOP) und 6 Zyklusprogramme speicherbar
- Komfortables Touch Display, deutlich leiser im Betrieb
Große Vielseitigkeit
- 3 verschiedene Mahlverfahren: trocken, nass, kryogen 0
- Mischen von pulverisierter Probe und Bindemittel im Kunststoffbecher zur Vorbereitung für das Tablettenpressen, z. B. für die RFA
- Geeignet für Forschungsanwendungen im Bereich der Mechanochemie oder für den biologischen Zellaufschluss mittels Bead Beating
- Extraktion von Pestiziden (QuEChERS) und pflanzlichen Inhaltsstoffen
Schwingmühle MM 400 Reproduzierbare Ergebnisse dank Kalibrierung
Reproduzierbarkeit spielt in der Prozesskette von der Probenahme bis zur Analyse eine wichtige Rolle. Laborgeräte, die kalibriert werden können, garantieren dauerhaft reproduzierbare Ergebnisse mit minimaler Standardabweichung. Dies ist besonders nützlich, wenn die Ergebnisse verschiedener Standorte verglichen werden. Die MM 400 ist die erste kalibrierbare Labormühle, bei Auslieferung sind Zeit und Frequenz bereits kalibriert. RETSCH bietet einen regelmäßigen Kalibrierservice an, um reproduzierbare Mahlprozesse zu gewährleisten. Diese Funktionalität ist besonders geeignet für
- Prüflaboratorien mit verschiedenen Standorten
- Akkreditierte Labore nach ISO/IEC 17025 oder ISO 9000ff
- Pharmazeutische Produkte
Schwingmühle MM 400 Reproduzierbarkeit mechanochemischer Reaktionen in der Schwingmühle MM 400
Reproduzierbarkeit ist ein grundlegendes Prinzip der wissenschaftlichen Forschung und unerlässlich, um die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Ergebnisse zu garantieren. Die Reproduzierbarkeit innerhalb einer mechanochemischen Reaktion in der Schwingmühle MM 400 wurde untersucht, mit dem Ergebnis, dass eine hervorragende Reproduzierbarkeit bei mehreren Wiederholungen, für beide Mahlstellen und auch zwischen verschiedenen Geräten gewährleistet ist. [1]
Geringfügige Änderungen der Frequenz von 30 Hz auf 29 Hz bzw. 28 Hz beeinflussen die Ausbeute der Reaktion. Es ist wichtig, dass die Schwingmühle einen eingestellten Wert, z.B. 30 Hz, konstant hält und nicht davon abweicht. Diese Voraussetzung erfüllt die MM 400, die mit einem Kalibrierzertifikat geliefert wird.
Die mechanochemische Reaktion γ-Al2O3 + ZnO -> ZnAl2O4 wurde 30 Minuten lang in 25-ml-Mahlbechern mit 2 x 15 mm Mahlkugeln, 1 g Edukten, bei 28 Hz, 29 Hz und 30 Hz fünf Mal durchgeführt. Der Vergleich zwischen linker und rechter Mahlstelle zeigt eine hohe Reproduzierbarkeit, ebenso der Vergleich zwischen den 5 Versuchen.
XRD-Muster nach der mechanochemischen Reaktion γ-Al2O3 + ZnO -> ZnAl2O4: Links: Vermahlung bei 28 Hz, 29 Hz und 30 Hz, Ergebnisse nach der fünften Reaktion. Mitte: Vergleich linke und rechte Mahlstation, 5. Reaktion bei je 28 Hz. Rechts: Reaktion 1 bis 5 bei 30 Hz, rechte Mahlstelle. Ergebnisse präsentiert durch die Arbeitsgruppe von Claudia Weidenthaler. [8]
Die Versuche wurden mit einer anderen MM 400 Schwingmühle wiederholt, um die Ergebnisse zwischen den beiden Mühlen zu vergleichen. Auch hier wurde die hervorragende Reproduzierbarkeit für die 5 Reaktionen bei 30 Hz sowohl für die linke als auch für die rechte Mahlstation bestätigt.
Schwingmühle MM 400 LÖSUNGEN FÜR BIOLOGISCHE ANWENDUNGEN UND ZELLAUFSCHLUSS
Schwingmühlen werden häufig für die Homogenisierung biologischer Proben eingesetzt. Das sogenannte Bead Beating mit kleinen Glaskügelchen ist eine etablierte Methode für den Zellaufschluss von Hefen, Mikroalgen oder Bakterien. Die Probe erwärmt sich dabei nur moderat, was sich durch Vorkühlen auf ein Minimum reduzieren lässt.
Die Mühle ermöglicht den effizienten Zellaufschluss von max. 240 ml Zellsuspension zur DNA/RNA- und Proteinextraktion. Sie erlaubt zudem, intakte Bakterien vom Gewebe zu isolieren, um Infektionen korrekt zu diagnostizieren. Mittels Adapter können dafür acht 30 ml Flaschen oder zehn 5 ml Gefäße eingesetzt werden.
Für die MM 400 stehen Adapter für Einweggefäße mit folgenden Kapazitäten zur Verfügung:
20 x 0.2 ml / 20 x 1.5 or 2 ml / 10 x 5 ml / 8 x 30 ml / 8 x 50 ml
Für die Pulverisierung von 25 bis 30 g Pflanzenmaterial, wie zum Beispiel Cannabisblüten, sind konische Zentrifugenröhrchen bestens geeignet. Auch bis zu 8 Gewebeproben, wie frische Leber in Pufferlösung, lassen sich in solchen 50 ml Tubes mit Kugeln aus Stahl oder Zirkonoxid homogenisieren. Um die mechanische Belastung für die Gefäße möglichst gering zu halten, ist eine Reduktion der Frequenz und ein höherer Füllgrad, z. B. mit Pufferlösung und Probenmaterial, ratsam.
Schwingmühle MM 400 - Aufschluss von Hefezellen*
Schwingmühle MM 400 - Homogenisierung von Cannabis*
*Das Video zeigt das Vorgängermodell mit identischem Funktionsprinzip.
Schwingmühle MM 400 Lösungen für die Kryogenvermahlung
Mit dem Kryokit bietet RETSCH eine kostengünstige Lösung für die Durchführung von Kryogenvermahlungen in der Schwingmühle MM 400 an. Das Set besteht aus zwei Isolierbehältern, zwei Mahlbecherzangen und einer Schutzbrille.
Die zu versprödende Probe wird zusammen mit der Mahlkugel in den Mahlbecher aus rostfreiem Stahl gefüllt, dann wird der Becher fest verschraubt. Die Versprödung erfolgt indirekt während der Vorkühlung der Mahlbecher im Flüssigstickstoffbad. Nach ca. 2 Minuten ist die Probe für eine kryogene Vermahlung ausreichend durchgekühlt.
Soll der Kontakt mit flüssigem Stickstoff vermieden werden, sind die Modelle CryoMill oder MM 500 control eine gute Wahl. In beiden Mühlen können auch Mahlbecher aus anderen Materialien als Stahl für die Kryogenvermahlung verwendet werden.
Schwingmühle MM 400 - Kryogenvermahlung
Schwingmühle MM 400 Anwendungen in der Mechanochemie
Die Mechanochemie ermöglicht schnelle Reaktionen von Stoffen in einer lösungsmittelfreien Umgebung. Dabei erfordern einige chemische Reaktionen die Reibungskräfte einer Planeten-Kugelmühle, während andere Reaktionstypen einen Energieeintrag durch Prall benötigen - hier kommt die Schwingmühle MM 400 ins Spiel.
Für Anwendungen in der Forschung stehen oft nur kleine Probenmengen zur Verfügung, dafür sind Mahlbecher von bis zu 50 ml, wie sie für die MM 400 erhältlich sind, vorteilhaft. Die Möglichkeit, mehrstündige Prozesszeiten zu programmieren, ist aufgrund der oftmals langen Reaktionszeiten ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
In der Mechanochemie bieten Schwingmühlen einen einzigartigen Vorteil gegenüber Planeten-Kugelmühlen: Die Verwendung von transparenten Bechern in Verbindung mit der typischen horizontalen Bewegung der Becher erlaubt den Einsatz der in-situ-RAMAN-Spektroskopie. Diese ermöglicht die Beobachtung des Reaktionsprozesses über die Zeit, um z. B. den Prozesszeitpunkt mit der maximalen Ausbeute zu bestimmen und so lange Prozesszeiten zu vermeiden.
Die MM 400 bietet viele Vorteile für mechanochemische Anwendungen:
- Prozesslaufzeiten bis 99 h
- Verschiedene Mahlbechergrößen und -materialien
- Transparente PMMA Mahlbecher ermöglichen in-situ RAMAN Spektroskopie
- Programmierung von Frequenz und Pausenzeiten
- Adapter für 4 x 5 ml Mahlbecher aus rostfreiem Stahl ermöglicht bis zu 8 zeitgleiche Reaktionen
Zeitlicher Verlauf der Knoevenagelreaktion zwischen Vanillin und Barbitursäure unter mechanochemischen Bedingungen; Einsatz von 2x10mm Zirkonoxid Mahlkugeln im 19 ml PMMA Mahlbecher bei 30 Hz. Verlauf der Reaktion über 30 Minuten, Fortschritt erkennbar durch Farbänderung. Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sven Grätz, Ruhr-University Bochum, Faculty of Chemistry and Biochemistry, AG Prof. Borchardt.
Co-Kristall-Screening mit der MM 400
Co-Kristall-Screening kann effektiv in Schwingmühlen durchgeführt werden. In einer Studie [9] unter Verwendung der MM 400 wurden 2 ml Stahlröhrchen und der entsprechende PTFE-Adapter verwendet, um Theophyllin und Benzamid im Verhältnis 1:1 unter den folgenden Bedingungen zu co-kristallisieren:
- 60 min Mahldauer
- 30 Hz Frequenz
- Eine 6 mm Stahlkugel pro Stahlröhrchen
- Vier Versuche ohne Lösungsmittel und vier mit 20 µl Ethanol
Die Röntgenpulverdiffraktionsmuster der acht resultierenden Proben (grün dargestellt) stimmen weitgehend mit dem simulierten Referenzmuster des Ziel-Co-Kristalls überein. Alle beobachteten Signale entsprechen dem gewünschten Produkt, ohne dass signifikante zusätzliche Signale auftreten, was auf eine erfolgreiche und reproduzierbare Co-Kristallbildung hinweist. Die MM 400 mit 2 ml Stahlröhrchen liefert konsistente Ergebnisse, und diese Kompatibilität erstreckt sich auch auf die MM 500-Serie, die ebenfalls 2 ml Stahlröhrchen aufnehmen kann.
Chemie in der Mühle: Teflonrecycling (PTFE) mit mechanischer Energie
Mechanochemisches Recycling von PTFE (Teflon)
Die Mechanochemie ermöglicht nicht nur neue Synthesewege, sondern eröffnet auch innovative Ansätze für Recyclingprozesse schwer abbaubarer Materialien. Ein aktuelles Beispiel aus der Forschung zeigt, dass selbst das äußerst stabile Polymer Polytetrafluorethylen (PTFE), besser bekannt als Teflon, mechanochemisch abgebaut werden kann. Ein entscheidender Faktor ist die kontinuierliche mechanische Beanspruchung: Während der Vermahlung mit der RETSCH MM 400 wird die reagierte Oberfläche ständig abgetragen und neue Oberfläche freigelegt. Dadurch kann die Reaktion fortschreiten, bis schließlich ein Großteil des Polymers umgesetzt ist. In der Studie konnten bis zu 98 % des PTFE in Natriumfluorid und elementaren Kohlenstoff überführt werden.
Die entstehenden Produkte lassen sich anschließend weiter nutzen, beispielsweise als Rohstoffe für Batteriematerialien oder als fluorhaltige Bausteine für pharmazeutische und agrochemische Anwendungen.
Bild rechts: Dr. Erli Lu und Dr. Dominik Kubicki mit der Schwingmühle MM 400, die zum Abbau von PFAs eingesetzt wurde. [15]
Deutschlandfunk Forschung aktuell stellte diesen Forschungsansatz und seine Bedeutung für zukünftige Recyclingtechnologien vor.
audio
Funktionalisierung von Biomasse für pharmazeutische Anwendungen mittels Mechanochemie
Die Mechanochemie verändert die Herstellung funktionaler Biomaterialien grundlegend - kationische Cellulose ist ein herausragendes Beispiel dafür. In einem lösungsmittelfreien Prozess werden Baumwollfasern mit einer katalytischen Base und einem minimalen Zusatzstoff kombiniert und anschließend gemeinsam mit dem kationischen Reagenz in der Mixer Mill MM 400 vermahlen, um die Reaktion zu aktivieren. Dieser Festkörperansatz eliminiert Wasser und flüssige Lösungsmittel vollständig und reduziert den Chemikalieneinsatz und Abfall im Vergleich zu herkömmlichen Methoden drastisch. Nach dem Mahlen vervollständigt ein kurzer Alterungsschritt die Reaktion und liefert hochgeladenen Cellulosefasern mit außergewöhnlicher Leistungsfähigkeit. [14]
Optimale Reaktionsbedingungen: Baumwollfasern wurden in einem 50 ml-Mahlbecher aus Edelstahl mit 3 × 10‑mm‑Kugeln für 5 Minuten bei 25 Hz vermahlen. Anschließend wurde EPTMAC zugegeben und das Gemisch weitere 30 Minuten gemahlen. Die anschließende Alterung der Reaktionsmischung bei 50 °C für 24 h, gefolgt von einer 48‑stündigen Soxhlet‑Extraktion und Gefriertrocknung, führte zur Isolierung von reinem cCF‑Material.
Warum ist das für die Pharmaindustrie spannend?
Diese kationischen Fasern zeigen eine starke elektrostatische Bindung an Viren und ermöglichen damit eine effiziente Entfernung von Krankheitserregern aus Wasser und Prozessströmen – entscheidend für sterile Produktionsumgebungen und Anwendungen der Wasserreinigung. Über die Filtration hinaus bietet das Material Potenzial für den Einsatz in der Arzneimittelverabreichung, auf antimikrobiellen Oberflächen und als Hilfsmittel in biotechnologischen Prozessen. Der Prozess erreicht herausragende Nachhaltigkeitskennzahlen, die mit Prinzipien der Grünen Chemie und branchenspezifischen Umweltzielen übereinstimmen. Zudem erlaubt er eine präzise Kontrolle der Ladungsdichte für maßgeschneiderte Leistungsmerkmale.
Diese Innovation zeigt, wie die Mechanochemie hochwertige, umweltfreundliche Lösungen für die pharmazeutische Produktion ermöglichen kann – und Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit in einem einzigen, wegweisenden Ansatz vereint.
Schwingmühle MM 400 In-situ Raman-Spektroskopie
In-situ Raman-Spektroskopie ist eine leistungsstarke analytische Technik, die es ermöglicht, Materialien in ihrer natürlichen oder Prozessumgebung zu überwachen und zu analysieren. Diese Methode nutzt die Raman-Streuung, ein Phänomen, bei dem Licht mit molekularen Schwingungen interagiert, was zu Verschiebungen in der Wellenlänge des gestreuten Lichts führt. Diese Verschiebungen bieten einen einzigartigen spektralen Fingerabdruck des analysierten Materials und liefern Einblicke in seine chemische Zusammensetzung oder molekulare Struktur.
Der "in-situ"-Aspekt bezieht sich auf die Fähigkeit, diese Eigenschaften direkt während eines laufenden Prozesses zu beobachten und zu messen. Dies kann die Beobachtung von Veränderungen im Rahmen chemischer Reaktionen umfassen, auch in der sogenannten Mechanochemie. Mechanochemie beinhaltet den Einsatz von Prall-, Scher- oder Reibungsvorgängen, um chemische Veränderungen in Feststoffen zu induzieren. Dieser Ansatz wird zunehmend beliebter, da er die Notwendigkeit von Lösungsmitteln umgeht und potenziell einen umweltfreundlicheren und energieeffizienteren Weg für die chemische Synthese bietet. Die Raman-Spektroskopie liefert wertvolle Einblicke in den Reaktionsmechanismus, Phasenumwandlungen, Reaktionskinetik oder die Optimierung von Reaktionsbedingungen.
Die MM 400 ist „Raman-ready“ und ermöglicht eine einfache Entfernung der Bodenplatteneinlage. Die Bodenplatte hat Öffnungen für die Raman-Sonde, um konsistent am Boden der Mahlbecher zu messen, indem die Raman-Sonde unter die Mühle und somit unter die Mahlbecher platziert wird, wo die Partikelinteraktion am intensivsten ist, was genaue Daten gewährleistet. Die Retsch PMMA-Mahlbecher ermöglichen mit ihrer Transparenz und chemischen Beständigkeit die spektralen Daten ohne Kontamination. Die planaren Außenformen der Becher verbessern die Daten weiter. Diese Designanpassungen optimieren den experimentellen Arbeitsablauf. Somit kann die in-situ Raman-Spektroskopie mit größerer Leichtigkeit und Präzision durchgeführt werden, was neue Möglichkeiten für eine tiefgehende Materialanalyse eröffnet.
Für sichere und effektive Mahlprozesse Zubehör für die MM 400
Mahlbecher in 7 verschiedenen Werkstoffen
Das Nennvolumen der Mahlbecher mit Schraubverschluss reicht von 1,5 ml bis 50 ml. Als Werkstoffe stehen gehärteter Stahl, rostfreier Stahl, Achat, Wolframkarbid, Zirkonoxid und PTFE zur Verfügung, sodass eine kontaminationsfreie Probenvorbereitung gewährleistet ist.
Transparente Mahlbecher aus PMMA werden für die in-situ RAMAN Spektroskopie benötigt, ermöglichen aber auch Anwendungen für photochemische Reaktionen. Zudem sind sie gegen unterschiedlichste Chemikalien beständig. Die Mahlbecher können auch im Vorgängermodell der MM 400 eingesetzt werden; umgekehrt passen ältere Mahlbechermodelle auch in das aktuelle MM 400 Modell.
2 ml Tubes für Kryogenvermahlungen
Bei kryogenen Vermahlungen kommen kleine 2 ml Stahltubes zum Einsatz. Mittels eines Adapter können bis zu 20 dieser Tubes in die MM 400 verspannt werden. Der Vorteil: Sie halten den geringen Temperaturen und mechanischen Beanspruchungen stand und brechen nicht wie Einweggefäße. Ideal für kleinste Probenmengen im Kryogenbereich.
Reaktionsgefäße, Flaschen und Röhrchen für die MM 400
50 ml
Konische Zentrifugen-
röhrchen (Einweg)
2 x 4 Röhrchen max.
- Zellaufschluss für DNA/RNA Protein/Metabolite
- Trocken- oder Nassvermahlung weicher Proben (Gewebe, Insekten)
- Extraktion von Pestiziden aus Lebensmitteln/Pflanzen (QuEChERS)
- Mischen von Pulver und Wachs für die Herstellung von Pellets für die RFA
Schwingmühle MM 400 Empfohlene Mahlbecherfüllungen
Um optimale Mahlergebnisse zu erzielen, sollte die Bechergröße an die Probenmenge angepasst werden. Die Mahlkugeln sind idealerweise 3-mal so groß wie das größte Probenstück. Gemäß dieser Faustregel ist die Anzahl der Mahlkugeln für jede Kugelgröße und jedes Bechervolumen in der folgenden Tabelle angegeben. Um beispielsweise 20 ml einer aus 8 mm großen Partikeln bestehenden Probe zu pulverisieren, werden ein 50 ml Behälter und Mahlkugeln mit einer Größe von 25 mm oder mehr empfohlen. Nach der Tabelle wird eine Mahlkugel benötigt. 20 ml von maximal 5 mm Partikelgröße dagegen könnten auch mit vier 15 mm Mahlkugeln gut homogenisiert werden.
| Mahlbecher Nennvolumen |
Probenmenge | Max. Aufgabegröße | Ø 5 mm* | Ø 7 mm* | Ø 10 mm* | Ø 12 mm* | Ø 15 mm* | Ø 20 mm* | Ø 25 mm* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 ml | 0,2 – 0,5 ml | 1 mm | 1 – 2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 ml | 0,5 – 2 ml | 2 mm | - | 1 – 2 | - | - | - | - | - |
| 10 ml | 2 – 4 ml | 4 mm | - | 5 – 7 | 1 – 2 | 1 – 2 | - | - | - |
| 25 ml | 4 – 10 ml | 6 mm | - | - | 5 – 6 | 2 – 4 | 1 – 2 | - | - |
| 35 ml | 6 – 15 ml | 6 mm | - | - | 6 – 9 | 4 – 6 | 2 – 3 | 1 | - |
| 50 ml | 8 - 20 ml | 8 mm | - | - | 12 – 14 | 6 – 8 | 3 – 4 | 1 | 1 |
*Die Tabelle zeigt die empfohlenen Kugelfüllungen (in Stück) von unterschiedlichen Kugelgrößen bezogen auf das Mahlbechervolumen, die Probenmenge und die maximale Aufgabegröße.
Schwingmühle MM 400 Typische Probenmaterialien
RETSCH-Schwingmühlen sind echte Allrounder. Sie homogenisieren zum Beispiel: Legierungen, Tierfutter, Knochen, Keramik, chemische Produkte, Kohle, Koks, Drogen, Elektronikschrott, Glas, Getreide, Haare, Mineralien, Ölsaaten, Erze, Papier, Pflanzenmaterialien, Kunststoffe, Klärschlamm, Böden, Stroh, Tabletten, Textilien, Gewebe, Tabak, Abfallproben, Holz, Wolle usw.
Petersilie
20 ml Probe
50 ml Mahlbecher rostfreier Stahl
1 x 25 mm Mahlkugel rostfreier Stahl
1 min bei 30 Hz
Besuchen Sie unsere Applikationsdatenbank, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Schwingmühle MM 400 Funktionsprinzip
Die Mahlbehälter der MM 400 führen in horizontaler Lage kreisbogenförmige Schwingungen aus. Durch die Trägheit der Kugeln schlagen diese mit hoher Energie auf das an den abgerundeten Stirnflächen befindliche Probengut auf, wodurch dieses zerkleinert wird. Aufgrund der Becherbewegung und des Bewegungsablaufes der Kugeln findet gleichzeitig eine intensive Mischung statt. Durch Verwendung mehrerer kleiner Kugeln kann der Grad der Mischung noch erhöht werden. Bei der Verwendung von vielen kleinen Kugeln (z. B. Glasperlen) können z. B. auch biologische Zellen aufgeschlossen werden. Dabei sorgt die große reibende Schlagwirkung zwischen den Kugeln für effektive Zellaufschlüsse.
Schwingmühle MM 400 Technische Daten
| Applikationen | Zerkleinern, Mischen, Homogenisieren, Zellaufschluss, Kryogenvermahlung, Mechanochemie |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Landwirtschaft, Biologie, Chemie / Kunststoffe, Baustoffe, Ingenieurwesen / Elektronik, Umwelt / Recycling, Lebensmittel, Geologie / Metallurgie, Glas / Keramik, Medizin / Pharma |
| Aufgabegut | hart, mittelhart, weich, spröde, elastisch, faserig |
| Zerkleinerungsprinzip | Prall, Reibung |
| Aufgabekorngröße* | = 8 mm |
| Endfeinheit* | ~ 5 μm |
| Charge/Aufgabemenge* | max. 2 x 20 ml |
| Anzahl der Mahlstellen | 2 |
| Schwingfrequenz | 3 - 30 Hz (180 - 1800 min-1) |
| Typische Mahldauer | 30 s - 2 min |
| Maximale Mahldauer | 99 Stunden |
| Trockenvermahlung | Ja |
| Nassvermahlung | Ja |
| Kryogenvermahlung | Ja |
| Zellaufschluss mit Reaktionsgefäßen | ja, bis zu 20 x 2.0 ml |
| Spannvorrichtung mit Selbstzentrierung | Ja |
| Mahlbechertyp | Mahlbecher mit verschraubbarem Deckel |
| Material der Mahlwerkzeuge | gehärteter Stahl, Edelstahl, Wolframcarbid, Achat, Zirkonoxid, PTFE, PMMA |
| Mahlbechergrößen | 1,5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50 ml |
| Einstellung Mahldauer | digital, 10 s - 8 h |
| Speicherbare SOPs | 12 |
| Elektrische Anschlusswerte | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Netzanschluss | 1-Phasen |
| Leistungsaufnahme | 165W |
| Schutzart | IP 30 |
| B x H x T geschlossen | 385 x 350 x 470 mm |
| Gewicht, netto | ~ 27,5 kg |
| Normen / Standards | CE |
Schwingmühle MM 400 Downloads
Die Probe - Kundenmagazin Nr. 39
Hochleistungskugelmühlen - Zerkleinerung Und Partikelmessung Bis In Den Nanometerbereich
Die Probe - Kundenmagazin Nr. 44
KUGELMÜHLEN - Von der Nanovermahlung zur mechanochemischen Synthese
Gesamtkatalog
Produktdatenblatt MM 400
Produktübersicht
Für jede Applikation die passende Mühle.