




| 品牌 | 駿程 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 大型 | 自動化程度 | 全自動 |
| 粉碎程度 | 超微粉碎,超微粉碎 | 粉碎方法 | 干法粉碎,低溫粉碎,超微粉碎 |
| 操作方式 | 干磨,間歇式 | 適用物料 | 藥物,食品,飼料,通用,其他 |
| 生產能力 | 60(Kg/h)-200(Kg/h) | 粉碎程度 | 超微粉碎,超微粉碎 |
| 進料粒度 | 10mm | 出料粒度 | 0.0001mm |
JCWF-100A大型中草藥低溫超細粉碎機工作原理:
駿程低溫超細粉碎機屬新型振動式超微粉碎機,用彈簧支撐磨機體,由帶有偏心塊的主軸使其振動,彈簧內有阻尼球,可起到穩定機身、減振消能的作用。介質為加工處理過的不銹鋼棒。物料在磨筒中與不銹鋼棒介質混合,在強烈高頻振動力的作用下。介質不斷沖撞、擠壓、剪切物料。因為介質為不銹鋼棒屬線與線之間接觸,可以使物料分布均勻,在粉碎的同時達到精密混煉(分散乳化)的效果。磨腔設有冷卻閉路循環系統,粉體出料溫度不高于40℃。有利于保留不耐高溫的生物活性成分及各種營養成分。按GMP設計,與物料接觸部位為符合國家藥品、食品標準要求的不銹鋼制作,全密閉作業,無粉塵污染、無物料損耗。配有復合隔音罩,噪音大大降低。

JCWF-100A的技術特點
1.駿程超細粉碎機屬新型振動式超微粉碎機,利用機械的方法,將物料顆粒粉碎至微米級甚至納米級微粉的過程。采用物理方法制備微粉,不發生化學反應,保持了物料原有的化學性質。
2.利用低溫超微粉碎技術,粉碎溫度低 磨腔設有冷卻閉路循環系統、粉體出料溫度不高于40℃,配置制冷系統溫度可至-40℃。可粉碎在常溫下難以粉碎的物料,粉碎效率高,粉碎能力強,如 纖維類、熱敏性和受熱易變質的物質。
3.機電一體化,采用PLC電子系統,智能化控制 ,實現生產過程的綜合自動化。
4.設備全封閉運行,物料的超微粉碎是在密封及凈化狀態下進行,防止成份偏析及損失。出料粒度細、粒度分布窄、純度高、化學反應速度快。全封閉作業既避免了微粉污染周圍環境,又可控制微生物和灰塵的污染。不會造成新的污染,提高微粉的衛生學質量。
5.GMP設計,選材均選符合食品、藥物生產要求的優質不銹鋼。嚴格按照產品的技術條款,設計圖紙和有關標準及質量規格進行質量檢驗。
6.設備工藝簡化,結構緊湊,易于組裝拆卸與換料,容易操作,安裝與維修非常簡便。
7.設備型號齊全,既有適合小型生產和科研試驗的小型設備,也有適合工業化生產的大、中型設備。
8.物料經超微粉碎后,產品粒徑小,粒度分布范圍窄,絕大多數細胞的細胞壁破裂,細胞內的有效成分不需通過細胞壁屏障而直接與給藥部位接觸,大大提高有效成分的吸收速度;同時,微粉與給藥部位接觸面積大,有效成分在體內滯留時間延長,吸收量也顯著增加。
9.中藥以微粉形式入藥,保留了復方中全組分的藥效學基礎,保留了傳統天然藥物的屬性和功能。提高中藥制劑質量,降低服用量,開發新劑型。


JCWF-100A大型中草藥低溫超細粉碎機技術參數:
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JCWF-100A 技術參數 | |||
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公稱容積 | 100L |
裝料量 | 30L |
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功率 | 15kw |
電壓 | 380v |
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工作制式 |
自動翻轉式 |
冷卻方式 |
循環水冷卻/配置制冷機 |
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水套 |
全水套,內外加裝保溫層 |
主體結構 |
鋼絲繩懸掛式旋轉 |
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隔音罩 |
鋁合金框架,雙層中空鋼化玻璃 |
主軸承 | 進口SKF |
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物料接觸材質 |
符合藥品、食品要求的不銹鋼 |
重量 | 2600kg |
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外形尺寸 |
2426x1660x2690(mm)(不含隔音房) |
產量 | 20-160kg/h |

主要有以下優勢:
1、 提高中藥的溶出度,中藥超微粉碎技術使藥材粒度達到細胞級,使藥物有效成分直接釋放出來,因而有效成分的溶出度增加,溶出率也大大提高。
2、提高藥物的生物利用率,采用高轉速、高介質充填及小介質尺寸獲得了*的功率密度,使細物料研磨時間大大縮短,超細珍珠粉用于美容無沙礫感,用于臨床利于人體吸收,可提高生物利用度;水蛭經超微粉碎,可明顯改善氣味、口感,提高藥效 。
3、增強中藥的藥效,鑒于多數藥材含有芳香性、揮發性組分,往往這些組份是藥材的有效成分,利用傳統的粉碎技術粉碎時間長,產生過熱現象,會造成不同程度的揮發損失,尤其是當這些組分含量較少,甚至微量的時候,損失尤多,這就造成許多含揮發性組分的藥材難于開發利用,而超微粉碎技術粉碎速度快,粉碎過程可不產生過熱現象,甚至可以低溫進行,因此尤其適用于含芳香性、揮發性成分藥材的粉碎。
4、 減少劑量,節省原料,提高效率,降低成本,中藥經超微粉碎后,粒度變得更細小,有效成分更易于溶出,藥效也相應增強,從而減少用藥劑量,大大節約原料藥材。
5、 “固體乳化”作用(使中藥材各有效成分均勻化) ;精密混合,可進行兩種及兩種以上物料的微粒精密復合化及包覆;同時適合于液---粒及粒---粒界面;強乳化,防止物料短時間內分層;高固含量強力均質
6、 提高中藥的壓片和造粒性能,服用口感好,便于應用;
7、 有利于保留生物活性成分,中藥采用低溫超微粉碎有利于保留生物活性成分,提高藥效。在粉碎過程中,經控制可不產生過熱現象,粉碎速度快,有利于保留不耐高溫的生物活性成分及各種營養成分,從而提高藥效。
8、 有利于實現中藥現代化。

中藥材超細粉磨
超細中藥制備方法分為物理法和化學法兩種,而超細粉碎工藝屬于物理法。
超細中藥粉碎工藝是傳統工業粉碎與中藥特性相結合而形成的加工工藝,而傳統的工業粉碎主要為三類:機械沖擊粉碎法、氣流粉碎法和球磨法。表2為超細中藥加工設備同其他傳統設備的對比。

(圖片來源:新型中藥材超細粉磨工藝及粒度分析)
機械粉碎
機械粉碎法是利用機械粉碎機來對中藥材進行粉碎獲得粉體。機械粉碎機的工作原理主要是通過改變粉碎介質、增加攪拌振動裝置、改變機器的結構或運動形式、安裝分級器等方面,使外加力充分而強大地作用于待處理物料,以達到理想的粉碎效果。利用該粉碎機進行普通物料粉碎時可使粉體的D90(顆粒累積分布為90%的粒徑)小于2μm,D50(顆粒累積分布為50%的粒徑)達到0.1~1μm。新研制開發的MIC研磨剪切超細粉碎機是利用多個高速公轉和自轉的環狀粉碎媒體,獲得強大的離心力場,使原料受到強大的壓縮力、剪切力及研磨力,將原料粒子“研碎”,得到的粉體粒徑可達到2μm以下。
氣流
氣流粉碎技術是利用物料在高速氣流的作用下,獲得巨大的動能,在粉碎室中造成物料顆粒之間的高速碰撞,劇烈摩擦,以及高速氣流對物料的剪切作用,從而達到粉碎物料的目的。這樣原料被加工成極細的粉末(<10μm),使原料具備了原來沒有的一系列理化特征。
氣流粉碎機的發展為中藥精細加工提供了可靠的保證。氣流式粉碎機也被稱為流能磨,其工作原理是使物料顆粒之間以及顆粒與室壁之間在高速流體的作用下發生碰撞、沖擊和研磨而產生強烈粉碎作用的一種粉碎設備。該粉碎機對于質地堅硬的物料有較好的適用性,經氣流粉碎機粉碎后得到的粉體粒徑分布范圍窄,同時,在整個粉碎的過程中會產生冷卻效應,物料在粉碎時產生的熱量與冷卻的溫度相互抵消,因此,該設備粉碎溫度較低,是低熔點和熱敏性中藥材制備超微粉的。但因其在粉碎的時候存在較高的氣流速度,會使物料所含的部分揮發性成分損失,該儀器比較適合質地松脆的原料粉碎。但應該注意,該粉碎機消耗能量較高,是普通粉碎方法的數倍。
球磨法
球磨的機理是磨球在重力、離心力、科式力、摩擦力的作用下與罐體內壁及其他磨球相互碰撞、積壓、摩擦,從而使物料逐漸破碎或混合。行星球磨機被廣泛用于物料混合、細磨、小樣制備以及納米材料分散、高新技術材料的研制。行星球磨機大體分立式和臥式兩種,由于臥式球磨機球磨時在球磨罐底部沒有物料沉積,球磨效果要好于立式球磨機。工作時物料和磨球按一定比例混合后裝入球磨罐內,為獲得高的生產效率和好的球磨效果,一般裝料量不超過球磨罐容量的三分之二。
振動磨
振動磨主要是利用高強度的振動使物料和器壁進行高速碰撞和切磋,且能在短時間內使得物料混合均勻的超微粉碎技術。影響超微粉碎主要的工藝參數是粉碎時間和介質填充率,振動磨的介質填充率比較高,一般為60%~80%,并且在單位時間內物料撞擊和剪切的次數較多,振動磨的沖擊次數通常是普通球磨機的4~5倍,所以粉碎效率是普通球磨機的10~20倍,耗能也低很多。同時,由于振動磨配有水冷卻裝置,可實現低溫或常溫的粉碎,對含有揮發性成分的中藥材同樣較適用,經振動磨粉碎制備的產品,粒徑平均可達2~3μm以下。
在利用振動磨進行超微粉碎過程中,粒子粒徑呈現“快粉碎-慢粉碎-粉碎平衡-逆粉碎”4個階段的變化,當粉碎達到平衡后,粉體的粒徑不再隨粉碎時間的延長而減小,甚至會出現粉體團聚導致粒徑有所增大的趨勢,因此,在應用時應控制粉碎時間。
超細中藥研磨法
基于傳統球磨機的原理策略,綜合機械沖擊粉碎機的技術特點,提出了一種新型超細粉磨方法。該方法可涵蓋各種物料從超細到納米尺寸的粉磨。在理論分析及關鍵設備和技術前期研究的基礎上,提出了技術工藝方案,并獲取了相關技術參數,形成了該技術的整體設計方案及工藝系統。
對待粉磨的物料即中藥材原料,在外界旋轉動力T及震力的作用下,研磨介質(簡稱磨介,即滾棒)做時而散開、時而聚合的上拋運動,滾棒自身做同向自轉,速度為ω′,滾棒群做公轉,速度為ω,通過內外層的滾棒不斷交換位置,兩兩滾棒不斷沖撞、擠壓剪切中藥材物料,使物料被擠破剪斷。在破碎過程中大顆粒受力先被破碎,顆粒從大到小不斷地被破碎。整個破碎過程在-10℃的低溫環境中進行,使堅韌性中藥材變成易粉碎的濕脆體,提高了粉碎效率,且低溫條件下的這種粉磨方式可有效防止加工過程成分揮發或氧化,保證藥性不受損失。設備結構及原理簡圖如圖3所示。P為擠壓力,τ為剪切力。

圖3設備結構及原理簡圖
結語
隨著當今科學技術的進步與發展,越來越多的新技術與新設備已廣泛應用于中藥粉碎及超細研磨的研究中。對于原生粉入藥的制劑,中藥材必須經過粉碎達一定粒徑并混合均勻后方能進行下一步生產。粉碎后的藥粉有利于有效成分的溶出和吸收,且能提高藥物的生物利用度和制劑穩定性。
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