納米技術作為一項跨學科交叉的創新技術,在不斷優化的工業實踐產品生產中,起到了至關重要的作用。
納米流體中的懸浮的非生物納米顆粒能夠增加基礎流體的傳熱性能,但是同時,也會增加粘度和壓降。
為了在降低納米流體的黏度方面獲得進展,最新的研究利用芒果皮和芒果葉的自然特性來進行實驗,并在過程中使用了濕法球磨的技術來生產生物納米顆粒。
研究方法
1、取樣預處理:
收集芒果皮和芒果葉,在炎熱的太陽下干燥,以去除水分,直到達到恒定的重量。然后,對物料進行粉碎和篩分以獲得最細的粉末。
a: 經破碎的芒果皮
b: 芒果皮粉的篩分
c: 芒果葉粉的篩分
2、FRITSCH 濕法球磨:
使用FRITSCH的PULVERISETTE 7 加強型以 800 rpm 濕法研磨 1h。
3、FESEM 和 粒度分析儀檢測:
通過FESEM圖像分析,芒果皮納米顆粒的平均尺寸約為102 nm,芒果葉納米顆粒的平均尺寸約為132 nm。
粒度分析儀測得芒果皮納米顆粒平均細度為125.5nm,芒果葉納米顆粒平均細度為206.1nm。
左:芒果皮FESEM、粒度圖像
右:芒果葉FESEM、粒度圖像
使用 PULVERISETTE 7 加強型 濕磨法制備芒果皮和芒果葉納米顆粒具備可行性,通過簡單的物理方法可以從自然來源中成功制備出具有特定物理性質的生物納米顆粒。
FRITSCH 行星式球磨機將為開發低成本且環境友好的納米技術提供新的可能!
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