超声波分散基本参数
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超声波分散企业商机

潜溶剂:有机溶剂与水混合性溶剂用于增强水不溶***物的水溶性。水和可溶于水的溶剂形成潜溶剂的溶液。PEG300、乙醇、丙二醇是用于制备潜溶剂的一些溶剂。例如:使用含5~40%聚乙二醇6000的二元固体体系增大美洛昔康的溶解度和溶出度。潜溶剂增强难溶性化合物的溶解度是水中溶解度的几千倍。许多不同***中应用了潜溶剂,且利用度较高。由于潜溶使用表面活性剂具有刺激性,因此潜溶主要用于胃肠外给药。许多潜溶剂毒性低,潜溶剂对非极***物增溶能力强,用于胃肠外给药的低毒潜溶剂有甘油、丙二醇、聚乙二醇、乙醇。超声波分散对于大分子物质也有很好的处理效果。重庆质量超声波分散型号

超声波分散

固体分散体可以通过下面的方法制备:融合法(熔融法):由Sekiguchi和Obi提出,包括制备药物和水溶性载体的物理混合物,加热使混合物熔融,然后将溶融的混合物在冰浴中搅拌使快速固化,**终将固体粉碎过筛。当药物或载体中的几种物质在高温熔融状态下分解或挥发时,可以将混合物置于密封容器中加热或在真空条件下亦或惰性气体(如:氮气)中熔融,防止载体或药物氧化降解。熔融挤出法:该法类似于熔融法,将药物、聚合物混合物置于双螺杆挤出机中挤出,该法将药物包埋在聚合物中,形成复合药物产品。药物与载体混合后熔融,然后将挤出物制成片剂、丸、颗粒、片剂等。溶剂蒸发法:第一步将载体、药物混合物溶于常见溶剂中;第二步去除溶剂形成固体分散体。将产品适当粉碎过筛筛分。溶剂蒸发法能够在高度水溶性载体(如聚乙烯吡咯烷酮)中生成极度亲油***物的固溶体。采用溶剂蒸发法制备固体分散体要求药物和载体均能够溶于溶剂。重庆质量超声波分散型号超声波分散可以提高材料的溶解度和生物利用度。

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生物药剂学分类系统是根据药物的溶解度和渗透性高低进行分类。许多难溶***物分为Ⅱ类和Ⅳ类。溶出度是口服药物吸收的限速步骤,因此提高药物溶出度以实现疗效比较大化。在研究增溶技术之前,应该了解溶出过程。在溶出过程中,API进入溶液,药物溶解度与溶出速度成正比。根据Noyes-Whitney方程可知溶解度是确定药物吸收、溶解速率和生物利用度的重要因素。通常改变颗粒大小、溶解度、润湿性、络合形式、多晶型等影响溶出速度的因素提高难溶***物的溶解性。

优化给药途径多样化给药途径:超声波分散技术适用于多种给药途径,包括口服、透皮、眼部给药等,为不同***需求提供了灵活的选择。提高特定途径效率:例如,在透皮给药系统中,超声波分散技术不仅增强了皮肤的渗透性,还有助于提高药物在局部区域的浓度,从而实现更有效的***效果。减少副作用风险降低系统性副作用:通过靶向递送和控制释放,超声波分散技术可以减少药物在全身的分布,从而降低系统性副作用的风险。提高***安全性:超声波分散技术通过提高药物的生物利用度和***效果,可以在较低剂量下实现***效果,从而提高***的安全性。超声波分散可以减少颗粒之间的空隙,提高产品的稳定性和一致性。

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超声波分散是一种常用的技术,用于将固体颗粒分散在悬浮液中。在测量粉体的粒度大小和粒度分布时,通常会使用超声波进行预分散。超声波是指频率大于20kHz的声波,超出了人耳听觉的上限,因此被称为超声波。超声波分散是一种有效的方法,可以降低纳米微粒的团聚。它利用超声空化时产生的局部高温、高压、强冲击波和微射流等效应,可以明显减弱纳米微粒之间的作用力,从而有效地防止纳米微粒团聚,并使其充分分散。然而,需要注意的是,应避免使用过热的超声搅拌。因为随着热能和机械能的增加,颗粒碰撞的几率也会增加,反而会导致进一步的团聚。因此,在分散纳米颗粒时,应选择适度的超声分散方式,以确保颗粒能够有效分散。超声波分散对于热敏感性物质的处理更为安全和有效。重庆质量超声波分散型号

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超声波分散技术是一种利用超声波产生的高频振动波,将物料中的颗粒分散到微小尺寸,以实现均匀混合的技术。这项技术在多个领域都有广泛的应用,以下是对超声波分散技术的相关介绍:作用原理:超声波分散利用的是超声波的高频振动特性,其频率通常在20kHz至100kHz之间。当超声波传入液体中时,会产生周期性的压缩和膨胀作用,即声压效应。这种作用导致液体中形成微小气泡和涡流等现象,促进了固体颗粒的分散。剪切力作用:超声波通过物料时产生的交替正负压力变化,在液体或流体中形成剪切力场。这种剪切力可以使物料中较大颗粒受到破碎和撕裂作用,促进颗粒的破碎、减小和分散。热效应作用:超声波还具有一定的热效应。当超声波通过物料时,它会产生局部高温,并使物料中的颗粒产生热膨胀和热收缩现象。重庆质量超声波分散型号

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