粉體的超細粉碎技術及設備的應用領域越來越廣泛,由于各個行業的飛速發展,使其對于粉體的粒度等理化性質的要求越來越高,符合所需要物性的粉體往往能給產品帶來更好的體驗效果及附加值。超微粉碎技術是為適應現代高新技術的發展而產生的,并廣泛應用在食品、中藥等加工領域方面。
超微粉碎技術起源于20世紀70年代,是指利用沖擊、碰撞、剪切、研磨、分散、分級、表面包覆等機械加工手段,將物料粉碎至微米級的加工新技術;
具體指利用機械或流體動力的方法克服固體內部凝聚力,將0.5~5mm的物料粉碎成直徑小于10μm的超細粉體的操作技術。
目前,微粒化技術有物理粉碎法和化學合成法兩種。物理粉碎法有固相法、液相法和氣相法,主要借助球磨粉碎機、沖擊式粉碎機、氣流粉碎機及高頻振動式超微粉碎機等常用設備的機械作用,或者利用高壓、高速氣流的能量,使物料顆粒相互產生劇烈的沖擊、碰撞和摩擦等作用力,從而實現對物料的粉碎,該法成本低、產量大,是制備超微粉體的主要手段。
化學合成法是借助于分子或者離子、原子進一步合成制得微米級、亞微米級甚至納米級的粉體,但產量低,加工成本高,應用范圍窄。
超微粉碎的原理如下
對于中藥材和保健食品的超微粉碎,主要是指細胞級的超微粉碎(簡稱細胞破壁)。
細胞破壁是指以植物類材料細胞破壁為目的粉碎作業,它不以粉碎細度為目的,而是追求細胞的破壁率。物料經超微粉碎后,破壁率可達90%以上。這一概念最早是由日本學者研究并提出的。
超微粉碎是基于微米技術原理的。隨著物質的超微化,其表面分子排列、電子分布結構及晶體結構均發生變化,產生塊(粒)材料所不具備的表面效應、小尺寸效應、量子效應和宏觀量子隧道效應,從而使得超微產品與宏觀顆粒相比具有一系列優異的物理、化學及表界面性質。
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