Openair-Plasma® 用于生命科学行业——化学/生物化学

如今,化学化合物的制造几乎仍然完全依赖于根据相应配方的批量生产方式。然而,当需要制造高度定制化的成分时(例如在药理学领域),这种传统方法有相当的局限性且难以实现自动化。

连续反应技术,其特点是具有非常精确的流量和混合过程控制。 例如,如果需要通过能量输入来定向引发反应,传统上只能使用加热或明火。由于任何火焰都会引起自发氧化,因此无法与化学品直接接触。

使用Openair-Plasma®等离子体化学——引发新反应的理想工艺

如果用等离子体引发反应则不存在这一问题。Openair-Plasma® 工作原理使其能够电离几乎任何特定的工艺气体至特定的浓度,因此非常适合引发化学和生物化学反应。

目前,德国汉诺威大学正在对这种反应化学进行更深入的研究,其中包括探索使用等离子技术合成有机化合物。

纳米技术:纳米颗粒在生物系统中的分散性——无团聚的纳米颗粒

探索纳米颗粒在生物系统中的行为为医疗治疗开辟了全新的可能性。

纳米颗粒与细胞之间的定向相互作用(化学反应界面)以及纳米颗粒在液体中的分散性都与表面特性密切相关。Plasmatreat 开发了配备连续颗粒输送功能的等离子体反应器,用于纳米颗粒的等离子体预处理。其中一个特别的挑战是防止纳米颗粒(纳米粉末)的团聚。

得益于所采用的涡流原理,纳米颗粒能够非常均匀地送入到等离子体中,从而确保连续且可重复的工艺过程。

下期 PlasmaTalks 网络研讨会和活动

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近期的展会和活动

在我们参加的展会和活动中,更深入地了解等离子体应用!

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