研磨過程是通過研磨珠和樣品之間的劇烈碰撞和摩擦來完成的。在這個過程中,隨著熱量的增加,溫度會升高。速度越快,熱量越高,溫度越高。
隨著應用方向的不斷拓展,越來越多的領域可以使用研磨機,但隨著研究的深入,研磨條件也在不斷細化,尤其是對于一些生物活性樣品。在研磨過程中,既要達到研磨效果,又要保證成分不流失,這就要求研磨樣品時溫升不能太高。
目前為了抵御溫升的影響,一般選用的方法是低溫預冷和加緩沖液保護,低溫預冷即將樣品預先放置到低溫環境中,一般為液氮或超低溫冰箱,液氮預冷的速度較快,且溫度較低,但不太適合新鮮動物安排,由于新鮮動物安排含水較多,經液氮冷凍后簡單構成冰塊,使樣品變得愈加不易破碎。另外,一些動物安排成分經液氮凍融之后簡單失活,也不能經受太大的溫度改變,所以動物安排研磨一般會選用緩沖液研磨或直接研磨。
研磨儀緩沖液研磨可以一定程度上保護樣品不過度升溫,但從另一方面也會吸收研磨珠撞擊的能量,故在緩沖液研磨時,一般要挑選更高的速度才行。加緩沖液研磨時,研磨時刻大于2min,且速度較高(≥1800rpm)時,溫度仍是會有所升高。為了有效的解決這一對立,選用了化整為零的方法,即將一個較長的研磨進程分為幾回來進行,每次研磨一段時刻中止一會,循環幾回,原理類似于超聲波破碎,舉個例子來說:如果原來研磨一個樣品需要1800rpm、3min,我們的主動研磨儀就可以將其分為3次進行,轉速不變,每次都是研磨1min,暫停30s,在3次過后樣品實際被研磨了3min,但由于每次時刻都較短,溫度不會升高太多,暫停進程中,由于有緩沖液還能降溫。這樣既確保了樣品的研磨效果,又確保了樣品溫度不會過度升高,可謂一舉兩得。