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LYO-I系列IVD凍干機 LYO-F系列食品凍干機 LYO-5中型凍干機 LYO-S系列原料藥凍干機 凍干代工 LYO系列全功能型中試凍干機 FD-3人參凍干機 外泌體凍干機 實驗室凍干機 FD-20食品材料專用凍干機 FD-10食品材料專用凍干機 LYO-0.50.5平米土壤凍干機 LYO-1G微球凍干機 中藥材凍干機 FD-30食品凍干機 凍干配方開發
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公司產品質量有保障,專業的技術團隊、過硬的產品質量,為技術先進與新產品開發奠定了基礎。
多層審核,注重品質細節,對每一道生產工序負責,對每一位用戶負責,竭誠為用戶提供合格的、可靠的產品。
堅持“客戶至上、誠信至上、用心服務、盡善 盡美”的服務理念,以優良的產品質量和可靠的技術服務受到了用戶的認可。
堅持“以用戶為中心、以人才為根本、努力實現你我共贏”的經營理念,以我們誠信的態度和加倍的努力,與您共同發展。

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工廠簡介圖片
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技術文章
20261-4
凍干(冷凍干燥)是將微生物細胞先冷凍至固態,再通過真空升華去除水分的過程,其對微生物的致死損傷主要源于冷凍階段和干燥階段的雙重作用,具體機理細分如下:一、冷凍損傷機理冷凍階段是細胞水分從液態轉變為固態的過程,損傷核心來自冰晶形成和溶液環境變化,具體分為機械損傷效應和溶質損傷效應兩類:(一)機械損傷效應該效應的本質是冰晶生長對細胞結構的物理破壞,損傷程度與冷凍速度、冰晶形態密切相關:1.冰晶形成與生長的破壞作用:微生物細胞內(胞內)和細胞外(胞外)均含有大量水分,冷凍時水分會逐...
20261-4
首先挑選體積大小一致、品種相同、成熟度適當、沒有腐爛或蟲咬的新鮮草莓為原料,放入清水中漂洗,然后撈出,直接用篩網瀝干,或選擇性的加入不同調味劑再用篩網瀝干。選用暨茵食品凍干機配合共晶點測試儀,經測定草莓的共晶點溫度為-15℃,所以預凍溫度控制在-25℃以下,放入需凍干的草莓,并維持2-4h,依據凍干樣品量及凍干機裝載量而定。開始抽真空后,草莓表面升華,冰界面向草莓內部后退,控制擱板溫度,以使草莓凍結層的溫度不超過-15℃,而干燥層溫度不超過30℃。為了進一步除去草莓中的結合水...
202512-30
一、物料系統配方:適配性是核心要點:需滿足“低溫穩定+易升華”雙重需求,核心成分(如生物活性物質、食品營養成分)需搭配適配的保護劑、賦形劑(如蔗糖、甘露醇),控制固形物含量(通常5%-30%),避免配方中含難凍干雜質(如高濃度鹽類、大分子聚合物)。難點:保護劑與核心成分的兼容性平衡(如避免蛋白變性、活性成分失活),配方黏度與凍干后多孔結構的匹配度(黏度過高易導致升華通道堵塞)。二、物料系統物性研究:凍干可行性基礎要點:重點測定物料的共晶點/共融點(凍干預凍溫度依據)、玻璃化轉...
202512-26
食品凍干機是一種基于真空冷凍干燥技術的設備,其核心在于通過低溫凍結和真空升華的原理實現物料脫水,該技術已廣泛應用于食品、醫藥、生物制品等領域。1.預處理與凍結階段:物料首先需進行清洗、分切等預處理,隨后在-50℃至-80℃的低溫環境中快速凍結。這一過程使物料中的水分形成均勻分布的冰晶,避免后續升華時因冰晶不均導致結構破壞。2.真空環境下的升華干燥:凍結后的物料被置于高真空環境(壓力通常低于610.5Pa),此時水的三相點溫度為0.01℃。在此條件下,冰晶直接由固態升華為氣態逸...
202512-25
一、保護劑系統可使微生物避免細胞因脫水造成的危害凍干過程中,微生物細胞會經歷“凍結-升華-解析干燥”三個階段,核心損傷源于水分快速流失導致的細胞結構破壞與滲透壓失衡:一方面,細胞內自由水升華后,蛋白質、核酸等生物大分子失去水化層,易發生聚集、變性;另一方面,胞內電解質濃度升高,引發滲透脅迫,破壞細胞內環境穩態。保護劑系統通過雙重機制緩解脫水危害:1.水合作用替代:小分子保護劑(如甘油、蔗糖、海藻糖)可通過氫鍵與生物大分子結合,模擬水分子的水化層功能,阻止大分子間疏水相互作用引...
202512-24
不同類型生物蛋白因自身結構特征、功能屬性、活性要求的差異,在冷凍干燥過程中呈現出截然不同的穩定性挑戰與凍干行為,對應的凍干策略需針對性設計,核心原則為匹配蛋白自身特性,針對性規避結構破壞、活性損失、聚集/變性等問題,兼顧穩定性與功能完整性。一、四類生物蛋白凍干核心差異與策略總結如下:蛋白類型核心特征凍干核心痛點核心凍干策略邏輯抗體類蛋白結構復雜、區域敏感、高濃度易粘聚、糖基化修飾影響穩定性構象破壞、分子間二硫鍵引發的不可逆聚集、亞型適配性差異配方為主+工藝為輔,維持構象完整,...
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