Érdekelhetik még a golyósmalom MM 500 nano és MM 500 vario modellek, amelyek ugyanezen működési elv alapján 35 Hz-es frekvencián működnek, de lényegesen nagyobb teljesítményt nyújtanak. Az olyan alkalmazásokhoz, amelyek a minta hűtését vagy melegítését igénylik, a kegolyósmalom MM 500 control a tökéletes választás. Minden egyes RETSCH golyósmalom egy speciális alkalmazási fókusszal rendelkezik.
Termékvideó
A golyósmalmok legsokoldalúbb mindenese
- Max. sebesség 30 Hz
- A vízszintes oszcilláció erős ütéshatást okoz a hatékony mintafeldolgozás érdekében
- 8 mm-es adagolási méretig és 5 µm-es végső finomságig
- 2 őrlőállomás min. 2 ml-es és max. 50 ml-es üvegekhez, adapter 10 x 2 ml-es egyszer használatos fiolákhoz és 4 x 50 ml-es kúpos centrifugálócsőhöz.
- Az acéltégelyek kézzel előhűthetők folyékony nitrogénben.
- Kalibrált sebesség és idő, kis asztali modell, tárolható SOP-ok és ciklusprogramok, 7 különböző edényalapanyag
Hatékonyság és speciális kialakítás
- hatékony őrlés ütés és súrlódás révén, rázás akár 30 Hz-es frekvenciával
- 2 őrlőedénnyel egyszerre akár 20 minta is feldolgozható
- Memória 12 szabványos működési eljárás (SOP) és 6 programciklus számára
- Kényelmes érintőkijelző, jelentős zajcsökkentés
Páratlan sokoldalúság
- 3 különböző őrlési mód: száraz, nedves vagy kriogén0
- porminta és kötőanyag műanyag edényekben való összekeverése pl. XRF analízis előtti tablettapréseléshez
- alkalmas kutatási feladatokhoz, pl. mechano-kémiai vagy üveggyöggyel történő biológiai sejtfeltárási alkalmazásokhoz
- Peszticidek (QuEChERS) és növényi összetevők kivonása
MM 400 Rázó-golyós malom A kalibrálás biztosítja a reprodukálható eredményeket
MM 400 Rázó-golyós malom A mechanokémiai reakciók reprodukálhatósága az MM 400-as golyósmalomban
A reprodukálhatóság a tudományos kutatás egyik alapelve, és elengedhetetlen a tudományos eredmények hitelességének és megbízhatóságának biztosításához. A MM 400 Rázó malom a mechanokémiai reakció során a reprodukálhatóság szempontjából tesztelték, és bebizonyosodott, hogy kiváló reprodukálhatóságot biztosít több ismétlés során, mind a rögzítési pozíciók, mind a különböző eszközök között. [1]
A MM 400 által teljesített, a kalibrálási tanúsítvánnyal ellátott frekvencia kisebb változásai befolyásolják a reakció hozamát. Alapvető érdekes, hogy a Rázó malom megtartja a beállított értéket, pl. 30 Hz-t, és nem tér el ettől.
XRD-minták a mechanokémiai reakciót követően γ-Al2O3 + ZnO -> ZnAl2O4: Balra: őrlés 28 Hz-en, 29 Hz-en és 30 Hz-en, eredmények az 5. reakció után. Középen: Összehasonlítás bal és jobb őrlőállomáson 28 Hz-es 5. reakcióval. Jobbra: Az 1-5. reakció 30 Hz-en, jobb oldali őrlőállomáson. Az eredményeket Claudia Weidenthaler csoportja mutatta be. [9]
A kísérleteket megismételték egy másik MM 400-as készülékkel, hogy összehasonlíthassák a két malom eredményeit. Ismét bebizonyosodott a kiváló reprodukálhatóság a 30 Hz-en végzett 5 vizsgálat során, mind a bal, mind a jobb őrlőállomáson.
MM 400 Rázó-golyós malom Megoldás biológiai alkalmazásokhoz és sejtfeltáráshoz
20 x 0.2 ml / 20 x 1.5 or 2 ml / 10 x 5 ml / 8 x 30 ml / 8 x 50 ml
25-30 g növényi anyag, például kannabiszvirág porlasztására a kúpos centrifugacsövek a legalkalmasabbak. Akár 8 szövetminta, például friss máj pufferoldatban, is homogenizálható ezekben az 50 ml-es csövekben acél- vagy cirkónium-oxid golyókkal. Annak érdekében, hogy az üvegek mechanikai igénybevétele a lehető legkisebb legyen, csökkentett gyakoriság és magas töltési szint, pl. pufferrel és mintával, ajánlott.
MM 400 malom - élesztősejt feltárása*
MM 400 Rázó-golyós malom - A kannabisz homogenizálása*
*A videón a korábbi modell látható, azonos működési elvvel.
MM 400 Rázó-golyós malom Megoldások kriogén őrléshez
MM 400 malom - kriogén (hűtött) őrlés
MM 400 Rázó-golyós malom Alkalmazások a mechanokémiában
- Akár 99 órás feldolgozási idő
- Különböző méretű és anyagú őrlőedények
- Átlátszó PMMA őrlőedények lehetővé teszik a helyszíni RAMAN-spektroszkópiát
- Programozható frekvencia és szünet
- Adapter 4 x 5 ml-es rozsdamentes acél őrlőedényhez, amely akár 8 egyidejű reakciót is lehetővé tesz.
A vanillin és a barbitursav közötti Knoevenagel-reakció időbeli lefolyása mechanokémiai körülmények között, 2x10 mm-es cirkónium-oxid őrlőgolyókkal 19 ml-es PMMA-őrlőedényben, 30 Hz-en. A reakció 30 percen keresztül zajlik, a látható előrehaladást a színváltozás jelzi.
Courtesy of Dr. Sven Grätz, Ruhr-University Bochum, Faculty of Chemistry and Biochemistry, AG Prof. Borchardt. .
Co-kristály szűrés a MM 400
A co-kristályos szűrés hatékonyan elvégezhető a keverőfákban. Egy tanulmányban [9] az MM 400 használva 2 ml acélcsöveket és a megfelelő PTFE adaptert alkalmazták a teofillin és a benzamid 1:1 arányban történő co-kristalizálására a következő feltételek mellett:
- 60 perc marási idő
- 30 Hz frekvencia
- Egy 6 mm-es acél golyó csövenként
- Négy kísérlet oldószer nélkül és négy 20 μL etanollal
A nyolc kapott minta röntgensugár-diffrakciós mintái (zöld színben láthatóak) szorosan illeszkednek a célko-kristály szimulált referencia mintájához. Minden megfigyelt jel a kívánt termékhez igazodik, de nincsenek jelentős további jelek, jelezve a sikeres és reprodukálható ko-kristályképződést. A 2 ml acélcsövekkel ellátott MM 400 következetes eredményeket ad, és ez a kompatibilitás kiterjed a 2 ml acélcsövekre is alkalmas MM 500 sorozatra.
Kémia a gyárban: Teflon (PTFE) újrahasznosítása mechanikai energia felhasználásával
A PTFE (teflon) mechanokémiai újrahasznosítása
Mechanochemistry not only enables new synthetic pathways but also opens up innovative approaches for recycling processes involving materials that are difficult to degrade. A recent example from research shows that even the extremely stable polymer polytetrafluoroethylene (PTFE), better known as Teflon, can be degraded mechanochemically. A decisive factor is continuous mechanical stress: During grinding with the RETSCH MM 400, the reacted surface is constantly removed, exposing new surface area. This allows the reaction to proceed until a large portion of the polymer has been converted. In the study, up to 98% of the PTFE was converted into sodium fluoride and elemental carbon.
The resulting products can then be further utilized, for example as raw materials for battery materials or as fluorine-containing building blocks for pharmaceutical and agrochemical applications.
The renowned science program “Forschung aktuell” on Deutschlandfunk radio presented this research approach and its significance for future recycling technologies.
audio
A biomassza funkcionalizálása gyógyszerészeti alkalmazásokhoz mechanokémia segítségével
A mechanokémia átalakítja a funkcionális biomateriálok előállításának módját, és a kationos cellulóz kiváló példa erre. Egy oldószermentes eljárás alkalmazásával a pamutszálakat katalízis bázissal és minimális adalékanyaggal kombinálják, majd a kationos reagenssel együtt fésülnek, hogy aktiválják a reakciót a Rázó malom MM 400 segítségével. Ez a szilárd állapotú megközelítés eltávolítja a vizet és a tömegoldószereket, jelentősen csökkenti a kémiai felhasználást és a hulladékot a hagyományos módszerekkel összehasonlítva. [14]
Optimális reakciófeltételek: A pamutszálakat 50 ml-es rozsdamentes acél edényben 5 percig 3 x 10 mm-es golyóval 25 Hz-ben feldaraboltuk, majd hozzáadtuk az EPTMAC-t, és további 30 percig feldaraboltuk a keveréket. A reakció keverékének későbbi elöregedése 50 °C-on 24 órán át, majd Soxhlet extrakció (48 óra) és fagyásszárítás következtében a tiszta cCF anyag elszigetelése létfontosságú volt a steril és tiszta víz gyártásához.
Miért izgalmas ez az anyag a gyógyszerszállításban, az antimikrobiális felületeken és a bioprocesszióban?
MM 400 Rázó-golyós malom In-situ Raman-spektroszkópia
Az In-situ Raman spektroszkópia egy hatékony analitikai technika, amely lehetővé teszi az anyagok természetes vagy feldolgozási környezetükben történő megfigyelését és elemzését. Ez a módszer a Raman-szórást használja, egy olyan jelenséget, amikor a fény kölcsönhatásba lép a molekuláris rezgésekkel, ami a szórt fény hullámhosszának eltolódásához vezet. Ezek az eltolódások egyedi spektrális ujjlenyomatot adnak az elemzett anyagról, betekintést nyújtva annak kémiai összetételébe vagy molekuláris szerkezetébe.
A "in-situ" szempont arra utal, hogy ezeket a jellemzőket közvetlenül egy folyamatban lévő folyamat során lehet megfigyelni és mérni. Ez magában foglalhatja a változások megfigyelését különböző kémiai reakciók, az úgynevezett mechanokémia jelenlétében is. A mechanokémia magában foglalja az ütő-, nyíró- vagy súrlódási hatások alkalmazását a szilárd anyagokban bekövetkező kémiai változások előidézésére. Ez a megközelítés egyre népszerűbb, mivel képes megkerülni az oldószerek szükségességét, így potenciálisan környezetbarátabb és energiahatékonyabb utat kínál a kémiai szintézishez. A Raman-spektroszkópia felbecsülhetetlen betekintést nyújthat a reakciómechanizmusba, a fázisátalakulásokba, a reakciókinetikába vagy a reakciókörülmények optimalizálásához.
Az MM 400 "Raman-ready", amely lehetővé teszi az alsó lemezbetét egyszerű eltávolítását. Az fenéklemezben nyílások vannak a Raman-szonda számára, hogy következetesen az edények alján mérhessen azáltal, hogy a Raman-szondát a malom és így az edények alá helyezi, ahol a részecskék kölcsönhatása a legintenzívebb, így biztosítva a pontos adatokat. A Retsch PMMA őrlőedényei átlátszóságukkal és kémiai ellenállásukkal javítják a spektrális adatokat szennyeződés nélkül. Az edények sík külső formája tovább javítja a spektroszkópiai adatokat. Ezek a tervezési módosítások racionalizálják a kísérleti munkafolyamatot. A kutatók mostantól könnyebben és pontosabban végezhetnek in-situ Raman-spektroszkópiát, ami új lehetőségeket nyit az alapos anyagelemzés előtt.
BIZTONSÁGOS ÉS HATÉKONY ŐRLÉS TARTOZÉKOK MM 400-HOZ
7 különböző anyagból készült őrlőedények
A csavaros fedelű ("screw-top") őrlőedények névleges térfogata 1,5 ml - 50 ml; anyaguk pedig keményacél, achát, wolfram-karbid, cirkónium-oxid vagy PTFE (teflon) lehet, ez biztosítja, hogy mindig megválasztható a mintát nem szennyező őrlőeszköz.
Az átlátszó PMMA-őrlőedényeket in-situ RAMAN-spektroszkópiához használják, de lehetővé teszik a fotokémiai reakciókkal kapcsolatos alkalmazásokat is. Ráadásul ezek ellenállnak a különböző vegyi anyagoknak. A tégelyek az MM 400 elődjével is használhatók, ahogyan a régebbi tégelymodellek is kompatibilisek a legújabb keverőmalom-modellel.
2 ml csövek kriogén csiszoláshoz
A kis 2 ml-es acélcsövek kriogén alkalmazásokhoz használhatók. Akár 20 ilyen csövet lehet adapterrel rögzíteni a MM 400-be. Az előnye: ellenállnak az alacsony hőmérsékletnek és a mechanikai terhelésnek, és nem törnek meg, mint az egyszer használatos edények. Ideális a kriogén tartományban a legkisebb mintavételhez.
ADAPTEREK REAKCIÓCSÖVEKHEZ
0,5 / 1,5 / 2 / 5 ml-es egyszerhasználatos reakciócsöveket befogadó adapterek is behelyezhetők az MM 400 malomba. Nagyobb mennyiségű mintákhoz, pl. fehérjekinyeréhez 50 ml-es kúposvégű (Falcon) centrifugacsöveket vagy 30 ml-es bőnyakú mintaüvegeket befogadó adapterek is beszerezhetők.
Az MM 400-hoz kapható fiolák, palackok és csövek
MM 400 Rázó-golyós malom Ajánlott befőttesüveg töltelékek
Az edény méretét a minta térfogatához kell igazítani az optimális eredmények biztosítása érdekében. Ideális esetben az őrlőgolyók mérete a legnagyobb mintadarab méretének háromszorosa. Az alábbi táblázatban megadott golyók száma és mérete ezt az ökölszabályt követi. Például egy 8 mm méretű részecskékből álló minta 20 ml-es porításához 50 ml-es edény és 25 mm-es golyók használata ajánlott. A táblázat szerint egy őrlőgolyóra van szükség. Egy 5 mm-es szemcsékből álló minta 20 ml-je azonban négy darab 15 mm-es golyóval homogenizálható.
| Csiszolóedény névleges térfogat |
Minta mennyisége | Max. adagolási méret | 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 |
*A táblázat a különböző méretű őrlőgolyók ajánlott tölteteit (darabokban) mutatja az őrlőedény térfogatához, a minta mennyiségéhez és a maximális adagolási mérethez viszonyítva.
MM 400 Rázó-golyós malom Tipikus mintaanyagok
A RETSCH rázó-golyós malmok valódi "mindenevők". Képesek homogenizálni pl. állateledelt, ásványokat, csontokat, dohányt, elektronikus hulladékot, érceket, fát, gabonát, gyapjút, hulladékot, kerámiát, kokszot, gyógyszereket, műanyagokat, növényi részeket, olajos magvakat, ötvözeteket, papírt, szalmát, szenet, szennyvíziszapot, szöveteket, szőrt, üveget, tablettákat, talajokat, textilneműt, vegyi termékeket, stb.
Petrezselyem
20 ml minta
50 ml-es rozsdamentes acél edény
1 x 25 mm-es rozsdamentes acél golyó
1 perc 30 Hz-en
Mintaelőkészítési feladata legjobb megoldása megtaláláshoz tanulmányozza az Alkalmazási adatbankot
MM 400 Rázó-golyós malom Működési elv
Az MM 400 malom vízszintes helyzetű őrlőedényei (rövid) körív mentén végeznek vibrációs mozgást. Az őrlőgolyók tehetetlenségük miatt nagy energiával nekiütődnek a minta anyagának az őrlőedény lekerekített végeiben és elporítják azt. Az őrlőedények és az őrlőgolyók együttes mozgása nagyon intenzíven összes is keveri a mintát.
A keverés mértéke több kisebb golyó alkalmazásával még tovább is növelhető. Töb kisebb golyóval (pl. üveggyöngyökkel) biológiai sejtek is szétroncsolhatók. A gyöngyök közötti erős súrlódás gondoskodik a sejtek hatékony feltárásáról.
MM 400 Rázó-golyós malom Műszaki adatok
| Alkalmazások | méret csökkentése, keverés, homogenizáció, cell disruption, kriogén csiszolás, mechanokémia |
|---|---|
| Alkalmazási terület | biológia, élelmiszeripar, építőanyagipar, geológia / kohászat, gépgyártás / elektronika, gyógyászat / gyógyszergyártás, környezetvédelem / újrahasznosítás, mezőgazdaság, üveg- / kerámiagyártás, vegyipar / műanyagipar |
| Minta jellege | kemény, félkemény, rideg, lágy, rugalmas, rostos |
| Aprítási technika | ütközés, súrlódás |
| Betölthető max. méret* | = 8 mm |
| Végfinomság* | ~ 5 µm |
| Sarzs/betölthető mennyiség* | max. 2 x 20 ml |
| Őrlőhelyek száma | 2 |
| Vibrációs frekvencia | 3 - 30 Hz (180 - 1800 perc-1) |
| Tipikus átlagos őrlési idő | 30 s - 2 min |
| Max. grindig idő | 99 óra |
| Száraz őrlés | igen |
| Nedves őrlés | igen |
| Kriogén őrlés | igen |
| Sejtfeltárás Eppendorf-csövekben | igen, akár 20 x 2.0 ml |
| Öncentírozó zárszerkezet | igen |
| Őrlőedény típusa | őrlőedény felcsavarható fedéllel |
| Őrlőszerszámok anyaga | kemény acél, rozsdamentes acél, wolfram-karbid, agát, cirkonioxid, PTFE, PMMA |
| Őrlőedények térfogatai | 1,5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50 ml |
| Őrlési idő | digitális, 10 s - 8 h |
| Eltárolható módszerek (SOP) száma | 12 |
| Elektromos hálózat feszültsége | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Hálózati csatlakozás | 1-fázis |
| Teljesítményfelvétel | 165W |
| Védelem módja | IP 30 |
| Méretek (zárva) szél x mag x mély |
385 x 350 x 470 mm |
| Súly, netto | ~ 27,5 kg |
| Szabványok | CE |
MM 400 Rázó-golyós malom Letöltések
Termék adatlap MM 400
Cannabis - Sample Preparation and Quality Control
RETSCH is putting to use its full product portfolio of grinders, sieve shakers and sample dividers to help process and prepare cannabis samples. The sample preparation process needs to be adjustable to the considerable complexity of the various matrices.
Expert Guide Milling
Why Size Reduction? A reliable and accurate analysis can only be guaranteed by reproducible sample preparation. The "Art of Milling" describes the process of turning a laboratory sample into a representative part sample with homogeneous analytical fineness.
General Catalogue
Green Cement - Innovation in the Construction Industry
Green Cement represents a significant innovation in the construction industry, aimed at reducing environmental impact and promoting sustainable development. Traditional cement production is a major contributor to global CO emissions, accounting for approximately 7-8% of the total. With this material these emissions can be minimized by incorporating supplementary cementitious materials (SCMs) such as fly ash, slag and seashell by using alternative fuels and raw materials. Our solutions enable the production of a more sustainable product with high performance characteristics and exceptional physical properties.
Product Overview
The right mill for every application.