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2025-01-18
纳米技术作为一项跨学科交叉的创新技术,在不断优化的工业实践产品生产中,起到了至关重要的作用。
纳米流体中的悬浮的非生物纳米颗粒能够增加基础流体的传热性能,但是同时,也会增加粘度和压降。
为了在降低纳米流体的黏度方面获得进展,最新的研究利用芒果皮和芒果叶的自然特性来进行实验,并在过程中使用了湿法球磨的技术来生产生物纳米颗粒。
研究方法
1、取样预处理:
收集芒果皮和芒果叶,在炎热的太阳下干燥,以去除水分,直到达到恒定的重量。然后,对物料进行粉碎和筛分以获得最细的粉末。
a: 经破碎的芒果皮
b: 芒果皮粉的筛分
c: 芒果叶粉的筛分
2、FRITSCH 湿法球磨:
使用FRITSCH的PULVERISETTE 7 加强型以 800 rpm 湿法研磨 1h。
3、FESEM 和 粒度分析仪检测:
通过FESEM图像分析,芒果皮纳米颗粒的平均尺寸约为102 nm,芒果叶纳米颗粒的平均尺寸约为132 nm。
粒度分析仪测得芒果皮纳米颗粒平均细度为125.5nm,芒果叶纳米颗粒平均细度为206.1nm。
左:芒果皮FESEM、粒度图像
右:芒果叶FESEM、粒度图像
使用 PULVERISETTE 7 加强型 湿磨法制备芒果皮和芒果叶纳米颗粒具备可行性,通过简单的物理方法可以从自然来源中成功制备出具有特定物理性质的生物纳米颗粒。
FRITSCH 行星式球磨机将为开发低成本且环境友好的纳米技术提供新的可能!
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