納米材料由于其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì),在許多領(lǐng)域具有普遍的應(yīng)用前景。然而,納米材料的制備和分散是納米科技領(lǐng)域面臨的重大挑戰(zhàn)之一。超聲波分散器作為一種新型的納米材料制備方法,具有簡單、高效、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),受到了普遍關(guān)注。本文將介紹超聲波分散器制備納米材料的基本原理、影響因素及其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用情況。超聲波分散器制備納米材料的基本原理是利用超聲波的空化作用和機(jī)械作用,將目標(biāo)材料細(xì)化至納米級(jí)別,同時(shí)實(shí)現(xiàn)均勻分散。超聲波在液體中傳播時(shí),會(huì)產(chǎn)生空化泡,這些空化泡在聲壓的作用下會(huì)迅速膨脹,然后在瞬間崩潰,產(chǎn)生強(qiáng)烈的機(jī)械作用在。這個(gè)過程中,目標(biāo)材料會(huì)受到強(qiáng)烈的撞擊和剪切作用,從而被打碎成納米級(jí)別的顆粒。還在糾結(jié)哪...
這種現(xiàn)象可以破壞顆粒內(nèi)部結(jié)構(gòu),促進(jìn)顆粒分散。物料特性影響:物料的特性如粘度、密度、硬度等都會(huì)影響聲波在其內(nèi)部的傳播速度和反射程度,從而影響分散效果。物料中存在的空氣、水分、油脂等也會(huì)影響超聲波的傳播和反射。應(yīng)用***:超聲波分散技術(shù)廣泛應(yīng)用于水處理、固液系分散、液體中顆粒的解團(tuán)聚、促進(jìn)固液反應(yīng)等。它可以有效減少液體中的小顆粒,提高液體的均勻性和穩(wěn)定性,是降低軟硬顆粒的有效方法。易于擴(kuò)展:與其他分散技術(shù)不同,超聲波分散可以很容易從實(shí)驗(yàn)室級(jí)設(shè)備擴(kuò)展到工業(yè)生產(chǎn),實(shí)驗(yàn)室測試將允許準(zhǔn)確的選擇所需的設(shè)備尺寸。當(dāng)用于**終規(guī)模化生產(chǎn)時(shí),超聲波分散的過程和效果與實(shí)驗(yàn)室測試結(jié)果一致。便于清洗:用于分散應(yīng)用的超聲...
沉淀技術(shù):將藥物溶于溶劑中,然后加入到非溶劑中沉淀析出晶體。通過沉淀技術(shù)制備萘普生、達(dá)那唑的納米混懸液,來提高溶出速度和口服生物利用度。15介質(zhì)研磨(納米晶和納米系統(tǒng)):通過高剪切介質(zhì)研磨機(jī),制備納米混懸液。將水、研磨介質(zhì)和藥物放進(jìn)研磨室,在非常高的剪切速率下研磨(至少2-7天,室溫)。研磨介質(zhì)由氧化鋯或高度交聯(lián)的聚乙烯樹脂或玻璃組成。16低溫技術(shù):低溫技術(shù)在非常低的溫度下制備具有高空隙率的納米結(jié)構(gòu)無定形藥物顆粒來提高藥物溶出速度。低溫技術(shù)通過注射裝置,噴嘴位于液面之上或液面之下,低溫液體(N2、O2、氫氟烷烴和有機(jī)溶劑),處理后通過噴霧冷凍干燥、真空冷凍干燥、大氣冷凍干燥、凍干等方法干燥得到...
超聲波分散技術(shù)廣泛應(yīng)用于液體介質(zhì)中固體顆粒的有效分散,是解聚和分散納米粒子的關(guān)鍵手段之一,尤其是在對粉末材料進(jìn)行粒徑分析之前,經(jīng)常性借助超聲波實(shí)現(xiàn)均勻分散(即使用頻率超過20kHz的聲波,這種聲波因超出人類聽覺范圍而得名)。通過超聲波的作用,可以使得懸浮于液體中的固體顆粒更加均勻地分布,這對于準(zhǔn)確評(píng)估粉體材料的物理性質(zhì)至關(guān)重要。超聲波不僅能加速顆粒的分離過程,還能減少顆粒間的相互聚集,從而為后續(xù)的實(shí)驗(yàn)或生產(chǎn)步驟提供理想的樣品狀態(tài)。在超聲波分散過程中,超聲波產(chǎn)生的機(jī)械效應(yīng)、熱效應(yīng)和化學(xué)效應(yīng)共同作用,提高了混合效率。湖南購買超聲波分散電柜超聲波分散超聲波分散技術(shù),作為一種現(xiàn)代物理技術(shù),在提高藥物的...
超聲波分散原理超聲分散在許多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用:如食品、化妝品、醫(yī)藥、化學(xué)等。超聲在食品分散中的應(yīng)用可分為:液-液分散(乳液)、固-液分散(懸浮液)、氣-液分散三種情況。固液分散(懸浮液):如粉末乳液分散。超聲分散也可用于制備納米材料;用于食品樣品的檢測和分析,如使用超聲波分散液相微萃取 功率超聲在液體中作用是分散效應(yīng)。超聲波分散設(shè)備由超聲波振動(dòng)部件和超聲波驅(qū)動(dòng)電源兩較大部分構(gòu)成。 超聲波振動(dòng)部件主要包括大功率超聲波換能器、變幅桿、工具頭,用于產(chǎn)生超聲波振動(dòng),并將此振動(dòng)能量向液體中發(fā)射。超聲波驅(qū)動(dòng)電源是專門用于驅(qū)動(dòng)超聲波振動(dòng)部件工作的設(shè)備,控制這超聲波振動(dòng)部件的各種工作狀態(tài)。它...
超聲波分散技術(shù),作為一種現(xiàn)代物理技術(shù),在提高藥物的生物利用度方面展現(xiàn)出了***的優(yōu)勢。這種技術(shù)通過利用超聲波產(chǎn)生的高頻振動(dòng)波,將藥物顆粒分散到微小尺寸,從而改善藥物的溶解度和吸收率。以下是具體分析:促進(jìn)藥物溶解提高溶解度:超聲波分散技術(shù)能夠有效減小藥物顆粒的大小,增加其比表面積,從而提高藥物在水中的溶解度。對于難溶***物,這一作用尤為關(guān)鍵,可以***提升其生物可利用性。形成納米乳劑:通過超聲波乳化,可以制備粒徑均一、穩(wěn)定性好的納米乳劑。這些納米乳劑有助于提高疏水***物的溶解度和生物可利用性,進(jìn)而提高藥效。優(yōu)化藥物釋放控制釋放速率:超聲波分散技術(shù)可以精確控制藥物載體的大小和結(jié)構(gòu),如脂質(zhì)體和微...
其主要原因是忽視了膠體吸附聚合物所產(chǎn)生的空間排斥勢能VsR,粒子總作用勢能Vr:VT=VER+VwA+VR。其中,空間排斥勢能VR對分散體系穩(wěn)定性的方面上影響重大,故稱為空間位阻穩(wěn)定機(jī)理。起穩(wěn)定作用的是長鏈高分子化合物在兩個(gè)納米粒子相互靠近過程中會(huì)被壓縮,這是由于高分子化合物不能摻入吸附層另一面。與此同時(shí)納米粒子自由能的增大,產(chǎn)生較大排斥作用使得納米粒子相互分開。負(fù)吸附導(dǎo)致粒子表層形成一種“空缺層”,使得體系中的位阻能發(fā)生了變化。在濃度低溶液中,體系中吸引能優(yōu)勢大,使得體系穩(wěn)定性下降:在濃度高溶液中,體系斥力能優(yōu)勢大,使體系趨向于穩(wěn)定。超聲波分散可用于制備納米顆粒材料,如納米氧化鋅、納米二氧化...
藥物的水溶性是評(píng)估口服難溶***物生物利用度的關(guān)鍵因素。在不改變分子結(jié)構(gòu)的前提下,通過提高藥物的水溶性的技術(shù)來改變親脂***物(難溶***物)的溶出曲線。采用減小粒徑、固體分散體、改變晶型、脂質(zhì)制劑、改變pH、與表面活性劑相關(guān)的劑型改變?nèi)艹銮€。通常使用水溶性賦形劑(如碳水化合物、表面活性劑)、超級(jí)崩解劑和聚合物(如聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、羥丙甲基纖維素、甘露醇)等提高難溶***物的溶解性。增大溶解度的重要性。超聲波分散對某些高分子材料的降解有一定的促進(jìn)作用。江西靠譜的超聲波分散供應(yīng)商超聲波分散隨著粒子間間距的接近以及離子疊加時(shí),粒子間的斥力逐漸出現(xiàn),并隨粒子間的間距變小而增強(qiáng),達(dá)到一定距離...
本實(shí)用新型能粉碎燃料油中的淤渣,且完全均質(zhì)化,即達(dá)到精密級(jí)所定的精度水平;由于采用了高效的循環(huán)式多級(jí)超聲波分散機(jī),可減少能量消耗;設(shè)備小型化,占地面積小,維護(hù)保養(yǎng)簡單;分散效率極高。超聲波技術(shù)作為一種物理手段和工具,能夠在化學(xué)反應(yīng)的介質(zhì)中產(chǎn)生一系列接近于極端的條件,這種能量不僅能夠激發(fā)或促進(jìn)許多化學(xué)反應(yīng)、加快化學(xué)反應(yīng)速度,甚至還可以改變某些化學(xué)反應(yīng)的方向,產(chǎn)生一些令人意想不到的效果和奇跡。這就是聲化學(xué)。聲化學(xué)可應(yīng)用于幾乎所有的化學(xué)反應(yīng),如萃取與分離、合成與降解、生物柴油生產(chǎn)、治理微生物、降解有毒有機(jī)污染物、生物降解處理、生物細(xì)胞粉碎、分散和凝聚超聲波分散可以提高藥物的溶解度和生物利用度,促進(jìn)藥...
目前合成納米透明隔熱涂料的方法有比較繁多,其中應(yīng)用比較成熟普遍的方法主要有:原位聚合法、共混法、溶膠-凝膠法以及插層復(fù)合法。而其具體表征方法是:掃描電子顯微鏡是運(yùn)用電子與樣品的相互作用而成像,主要用于分析樣品的形貌、粒徑大小以及分散情況。其原理:一束極細(xì)的電子束照射樣品,其表層被激發(fā)出二次電子,二次電子信號(hào)經(jīng)過探測器檢測,被檢測器收集轉(zhuǎn)換成電訊號(hào),之后經(jīng)放大在陰極射線管的成像屏上呈現(xiàn)出可見的圖像。透射電子顯微鏡的成像機(jī)理是運(yùn)用平行高能電子束照射樣品,樣品的不同位置的衍射波振幅與不同部位晶格的衍射能力相對應(yīng),經(jīng)電子透鏡聚焦后,穿過樣品,產(chǎn)生衍射花樣再通過成像系統(tǒng)形成圖像。需要適配化工行業(yè)的超聲波...
本實(shí)用新型能粉碎燃料油中的淤渣,且完全均質(zhì)化,即達(dá)到精密級(jí)所定的精度水平;由于采用了高效的循環(huán)式多級(jí)超聲波分散機(jī),可減少能量消耗;設(shè)備小型化,占地面積小,維護(hù)保養(yǎng)簡單;分散效率極高。超聲波技術(shù)作為一種物理手段和工具,能夠在化學(xué)反應(yīng)的介質(zhì)中產(chǎn)生一系列接近于極端的條件,這種能量不僅能夠激發(fā)或促進(jìn)許多化學(xué)反應(yīng)、加快化學(xué)反應(yīng)速度,甚至還可以改變某些化學(xué)反應(yīng)的方向,產(chǎn)生一些令人意想不到的效果和奇跡。這就是聲化學(xué)。聲化學(xué)可應(yīng)用于幾乎所有的化學(xué)反應(yīng),如萃取與分離、合成與降解、生物柴油生產(chǎn)、治理微生物、降解有毒有機(jī)污染物、生物降解處理、生物細(xì)胞粉碎、分散和凝聚超聲波分散對固體物料的分散效果較好,但對液體物料的...
有兩種方法減小粒徑:粉碎與噴霧干燥常規(guī)減小粒徑的方法如粉碎、噴霧干燥,依靠機(jī)械應(yīng)力粉碎藥物,可重現(xiàn)并且能夠有效增大溶解度。然而研磨等所需要的機(jī)械力可產(chǎn)生大量物理應(yīng)力可能導(dǎo)致藥物降解。粉碎和噴霧干燥時(shí)可能產(chǎn)生熱量可引起熱敏藥物或穩(wěn)定性差的藥物降解。利用傳統(tǒng)方法可能不能將幾乎不溶的藥物的溶解度提高至所需要的水平。11微粉化微粉化通過增加藥物的表面積增大藥物溶出速度,不會(huì)增加平衡溶解度。通過轉(zhuǎn)子定子膠體磨、磨粉機(jī)等技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)藥物微粉化。微粉化不改變藥物的飽和溶解度,因此微粉化不適用于高劑量的藥物。超聲波分散設(shè)備的應(yīng)用范圍普遍,包括化妝品、涂料、農(nóng)藥等行業(yè)。安徽靠譜的超聲波分散型號(hào)超聲波分散雙電層穩(wěn)...
研究各種因素,以提高難溶***物的溶解度和生物利用度。由于口服給藥易于吸收藥物,因此口服給藥是比較好選擇的、***的給藥途徑。藥物溶出速度慢導(dǎo)致藥物吸收不完全。目前已有微粉化、固體分散體、助溶、共沉淀、使用表面活性劑、超聲結(jié)晶、減小粒徑、微乳、納米混懸液、低溫技術(shù)等方法提高水難溶***物的溶解性。本綜述討論了提高藥物吸收和生物利用度的技術(shù)及**(**部分未翻譯)。口服給***便、易吸收,是**常見和優(yōu)先選擇的給藥途徑。口服給***便、易吸收,是**常見和優(yōu)先選擇的給藥途徑。口服固體劑型(如片劑、膠囊)后,在吸收前藥物先在胃腸液中溶出。對于難溶***物,生物利用度受溶出度限制,難溶***物劑型開...
藥物的水溶性是評(píng)估口服難溶***物生物利用度的關(guān)鍵因素。在不改變分子結(jié)構(gòu)的前提下,通過提高藥物的水溶性的技術(shù)來改變親脂***物(難溶***物)的溶出曲線。采用減小粒徑、固體分散體、改變晶型、脂質(zhì)制劑、改變pH、與表面活性劑相關(guān)的劑型改變?nèi)艹銮€。通常使用水溶性賦形劑(如碳水化合物、表面活性劑)、超級(jí)崩解劑和聚合物(如聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、羥丙甲基纖維素、甘露醇)等提高難溶***物的溶解性。增大溶解度的重要性。為超聲波分散設(shè)備的信號(hào)干擾煩惱?先進(jìn)抗干擾技術(shù),保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,信號(hào)傳輸穩(wěn)定!安徽超聲波分散超聲波分散生物藥劑學(xué)分類系統(tǒng)是根據(jù)藥物的溶解度和滲透性高低進(jìn)行分類。許多難溶***物分為Ⅱ...
超聲波分散是一種常用的技術(shù),用于將固體顆粒分散在懸浮液中。在測量粉體的粒度大小和粒度分布時(shí),通常會(huì)使用超聲波進(jìn)行預(yù)分散。超聲波是指頻率大于20kHz的聲波,超出了人耳聽覺的上限,因此被稱為超聲波。超聲波分散是一種有效的方法,可以降低納米微粒的團(tuán)聚。它利用超聲空化時(shí)產(chǎn)生的局部高溫、高壓、強(qiáng)沖擊波和微射流等效應(yīng),可以明顯減弱納米微粒之間的作用力,從而有效地防止納米微粒團(tuán)聚,并使其充分分散。然而,需要注意的是,應(yīng)避免使用過熱的超聲攪拌。因?yàn)殡S著熱能和機(jī)械能的增加,顆粒碰撞的幾率也會(huì)增加,反而會(huì)導(dǎo)致進(jìn)一步的團(tuán)聚。因此,在分散納米顆粒時(shí),應(yīng)選擇適度的超聲分散方式,以確保顆粒能夠有效分散。短程超聲分散是指...
其主要原因是忽視了膠體吸附聚合物所產(chǎn)生的空間排斥勢能VsR,粒子總作用勢能Vr:VT=VER+VwA+VR。其中,空間排斥勢能VR對分散體系穩(wěn)定性的方面上影響重大,故稱為空間位阻穩(wěn)定機(jī)理。起穩(wěn)定作用的是長鏈高分子化合物在兩個(gè)納米粒子相互靠近過程中會(huì)被壓縮,這是由于高分子化合物不能摻入吸附層另一面。與此同時(shí)納米粒子自由能的增大,產(chǎn)生較大排斥作用使得納米粒子相互分開。負(fù)吸附導(dǎo)致粒子表層形成一種“空缺層”,使得體系中的位阻能發(fā)生了變化。在濃度低溶液中,體系中吸引能優(yōu)勢大,使得體系穩(wěn)定性下降:在濃度高溶液中,體系斥力能優(yōu)勢大,使體系趨向于穩(wěn)定。想了解超聲波分散設(shè)備的環(huán)保性?低能耗設(shè)計(jì),符合綠色環(huán)保理念...
超聲波分散器制備納米材料的效果受到多種因素的影響,包括超聲波的頻率、功率、作用時(shí)間、溶液的pH值、分其散中劑,的超種聲類波和的濃頻度率等和。功率是影響納米材料制備效果的主要因素。頻率越高,聲壓越大,空化泡的生成和崩潰速度越快,機(jī)械作用越強(qiáng)同烈時(shí),,有超利聲于波納的米作材用料時(shí)的間制也備會(huì)。影響納米材料的制備效果,過長或過短的作用時(shí)間都不利于納米材料的制備。超聲波分散器制備納米材料的應(yīng)用情況 1.納米材料在能源領(lǐng)域的應(yīng)用 隨著能源需求的日益增長,開發(fā)高效、環(huán)保的能源儲(chǔ)存和利用方式成為當(dāng)前的研究熱點(diǎn)。納米材料由于其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì),在能源領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。例如,納米材料可以...
第二種超聲分散法,超聲分散主要是利用波長短的超聲波進(jìn)行對樣品的穿透、打擊以及空化的-種實(shí)用方法。過程中的高壓、高溫及強(qiáng)沖擊波使得體系中納米粒子間的作用能較大降低,體系中納米粒子充分被分散,得到穩(wěn)定性較長久的納米分散液。但超聲分散時(shí)間有個(gè)限度,超聲太久反而會(huì)進(jìn)一步加劇粒子團(tuán)聚,然而超聲過程中所產(chǎn)生的高溫,必然會(huì)使體系溫度的升高。高溫下使得粒子間碰撞的機(jī)會(huì)也較大增加,導(dǎo)致更嚴(yán)重團(tuán)聚,因此,超聲時(shí)應(yīng)注意把握時(shí)間安排。還在糾結(jié)哪種分散設(shè)備好?超聲波分散設(shè)備,以強(qiáng)大的超聲能量,快速分散物料,穩(wěn)定又高效!山東靠譜的超聲波分散解決方案超聲波分散 超聲波分散原理超聲分散在許多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用:如食品、化妝...
雙電層穩(wěn)定作用機(jī)制又稱靜電穩(wěn)定機(jī)制,主要是通過外加電解質(zhì)或改變液相體系pH值,形成靜電斥力來提升分散體系的穩(wěn)定性。根據(jù)DLVO理論,其分散體系的穩(wěn)定性是通過雙電層斥力能和帶電粒子之間存在著范德華引力能這兩種相互作用勢能來進(jìn)行平衡調(diào)控,如式l-所示,分散體系總的作用勢能為V:VT=VwA+VER。其中,體系粒子還沒出現(xiàn)排斥力,當(dāng)粒子靠近離子分發(fā)生相互疊加時(shí),處于疊加區(qū)的離子濃度逐漸增大而破壞了原有電荷的均勻性,使得電荷重新分布。超聲波分散能夠提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和質(zhì)量。靠譜的超聲波分散防爆電柜超聲波分散 超聲波乳化分散器的工作原理為電能通過超聲波換能器轉(zhuǎn)換為聲能,其主要用于石油、化工過程中的某些方...
驗(yàn)室超聲波分散提取攪拌振動(dòng)棒使物料混合的更充分、微粉穎粒清洗的更完全,適用于各種物料的攪拌、清法、混合、溶解、分散和調(diào)色廣泛應(yīng)用于涂料、建材、化工、顏料、樹脂、食品、科研等行業(yè)。 實(shí)驗(yàn)室超聲波分散提取攪拌振動(dòng)棒作用原理:攪拌漿葉在動(dòng)力相組的驅(qū)動(dòng)下,沿固定方向旋轉(zhuǎn);在旋轉(zhuǎn)過程中,驅(qū)使協(xié)料做軸向旋轉(zhuǎn)和徑向旋轉(zhuǎn)。攪拌機(jī)內(nèi)的物料,同時(shí)存在軸向運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng),因而同時(shí)存在剪切攪拌和擴(kuò)散攪拌等幾種攪拌形式。 實(shí)驗(yàn)室超聲波分散提取攪拌振動(dòng)棒是在罐體內(nèi)加入超聲波和攪拌器,在超聲波和攪拌器的共同作用下達(dá)到物料的混合、分散或清洗的要求。使物料混合的更充分、微粉顆粒清洗的更,適用于各種物料的攪拌、清...
超聲波分散技術(shù),作為一種高效的物理分散方法,在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出了其獨(dú)特的優(yōu)勢。這種技術(shù)利用超聲波產(chǎn)生的高頻振動(dòng)波,將物料中的顆粒分散到微小尺寸,實(shí)現(xiàn)均勻混合。以下是對超聲波分散技術(shù)的優(yōu)勢相關(guān)介紹:應(yīng)用范圍***:超聲波分散技術(shù)不僅適用于固體、液體和氣體的分散,還能夠處理不同狀態(tài)物質(zhì)之間的混合,如固-液懸浮體、液-液乳劑等。這使得超聲波分散技術(shù)在醫(yī)藥、化工、食品、材料科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。效率高:超聲波分散技術(shù)能夠在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)物料的有效分散,提高了生產(chǎn)效率。超聲波的高頻振動(dòng)能夠迅速打破顆粒間的團(tuán)聚,促進(jìn)顆粒的均勻分散。反應(yīng)速度快:由于超聲波的空化作用,超聲波分散技術(shù)在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用越...
雙電層穩(wěn)定作用機(jī)制又稱靜電穩(wěn)定機(jī)制,主要是通過外加電解質(zhì)或改變液相體系pH值,形成靜電斥力來提升分散體系的穩(wěn)定性。根據(jù)DLVO理論,其分散體系的穩(wěn)定性是通過雙電層斥力能和帶電粒子之間存在著范德華引力能這兩種相互作用勢能來進(jìn)行平衡調(diào)控,如式l-所示,分散體系總的作用勢能為V:VT=VwA+VER。其中,體系粒子還沒出現(xiàn)排斥力,當(dāng)粒子靠近離子分發(fā)生相互疊加時(shí),處于疊加區(qū)的離子濃度逐漸增大而破壞了原有電荷的均勻性,使得電荷重新分布。超聲波分散技術(shù)在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用越來越普遍,如制備納米藥物、脂質(zhì)體等。廣東耐用超聲波分散調(diào)試超聲波分散納米粒子極易自發(fā)團(tuán)聚,若要使制備出的分散液長時(shí)間保持不沉降,如何正確選...
工作原理 超聲波振蕩器由超聲波振動(dòng)部件和超聲波驅(qū)動(dòng)電源兩較大部分構(gòu)成。 超聲波振動(dòng)部件主要包括大功率超聲波換能器、變幅桿、工具頭(發(fā)射頭),用于產(chǎn)生超聲波振動(dòng),并將此振動(dòng)能量向液體中發(fā)射。 超聲波驅(qū)動(dòng)電源是專門用于驅(qū)動(dòng)超聲波振動(dòng)部件工作的設(shè)備,控制這超聲波振動(dòng)部件的各種工作狀態(tài)。它將一般的市電轉(zhuǎn)化為高頻的交流電信號(hào),并驅(qū)動(dòng)換能器產(chǎn)生超聲振動(dòng)。 當(dāng)超聲振動(dòng)傳遞到液體中時(shí),由于聲強(qiáng)很大,會(huì)在液體中激發(fā)很強(qiáng)的空化效應(yīng),從而在液體中產(chǎn)生大量的空化氣泡。隨著這些空化氣泡產(chǎn)生和爆破,將產(chǎn)生微射流,進(jìn)行將液體重大的固體顆粒擊碎。同時(shí)由于超聲波的振動(dòng),使固液更加充分的混合,對大部分化學(xué)反應(yīng)起到促進(jìn)作用。在醫(yī)學(xué)...
隨著粒子間間距的接近以及離子疊加時(shí),粒子間的斥力逐漸出現(xiàn),并隨粒子間的間距變小而增強(qiáng),達(dá)到一定距離出現(xiàn)能峰。當(dāng)勢能達(dá)到最大值時(shí),意味著兩粒子不能再靠近。當(dāng)越過勢能峰,勢能急速下降,此時(shí)離子氛就會(huì)產(chǎn)生斥力阻止粒子間團(tuán)聚,而離子氛所產(chǎn)生斥力強(qiáng)弱主要取決于雙電層的厚度。因此,可以通過外加電解質(zhì)或改變液相體系pH值,有效增加納米粒子表面電荷加強(qiáng)粒子間互相排斥,實(shí)現(xiàn)分散體系的穩(wěn)定。DLVO理論適用于粒子分散體系為水介質(zhì)和部分非水介質(zhì),但對另一部分的非水性介質(zhì)(非離子或高聚物表面活性劑)的分散體系則不適用。在超聲波分散過程中,超聲波產(chǎn)生的機(jī)械效應(yīng)、熱效應(yīng)和化學(xué)效應(yīng)共同作用,提高了混合效率。江西銷售超聲波分...
生物藥劑學(xué)分類系統(tǒng)是根據(jù)藥物的溶解度和滲透性高低進(jìn)行分類。許多難溶***物分為Ⅱ類和Ⅳ類。溶出度是口服藥物吸收的限速步驟,因此提高藥物溶出度以實(shí)現(xiàn)療效比較大化。在研究增溶技術(shù)之前,應(yīng)該了解溶出過程。在溶出過程中,API進(jìn)入溶液,藥物溶解度與溶出速度成正比。根據(jù)Noyes-Whitney方程可知溶解度是確定藥物吸收、溶解速率和生物利用度的重要因素。通常改變顆粒大小、溶解度、潤濕性、絡(luò)合形式、多晶型等影響溶出速度的因素提高難溶***物的溶解性。超聲波分散是利用高頻振動(dòng)產(chǎn)生的機(jī)械波,使固體或液體顆粒在液體中快速、均勻地分散和解聚的過程。青海制造超聲波分散誠信合作超聲波分散增強(qiáng)藥物滲透促進(jìn)皮膚穿透:在...
超聲波分散器制備納米材料的效果受到多種因素的影響,包括超聲波的頻率、功率、作用時(shí)間、溶液的pH值、分其散中劑,的超種聲類波和的濃頻度率等和。功率是影響納米材料制備效果的主要因素。頻率越高,聲壓越大,空化泡的生成和崩潰速度越快,機(jī)械作用越強(qiáng)同烈時(shí),,有超利聲于波納的米作材用料時(shí)的間制也備會(huì)。影響納米材料的制備效果,過長或過短的作用時(shí)間都不利于納米材料的制備。超聲波分散器制備納米材料的應(yīng)用情況 1.納米材料在能源領(lǐng)域的應(yīng)用 隨著能源需求的日益增長,開發(fā)高效、環(huán)保的能源儲(chǔ)存和利用方式成為當(dāng)前的研究熱點(diǎn)。納米材料由于其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì),在能源領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。例如,納米材料可以...
以上通過增加藥物溶解度以提到藥物生物利用度的方法,*供學(xué)習(xí)和交流之用,如有翻譯不當(dāng)之處,敬請批評(píng)指正。參考文獻(xiàn)略原文名稱:PoorlyWaterSolubleDrugs:ChangeinSolubilityforImprovedDissolutionCharacteristicsaReview;作者:BalvinderDhillonect.;出版雜志:GlobalJournalofPharmacology聲明:本文為藥事縱橫小編編譯,請尊重小編的勞動(dòng)成果,轉(zhuǎn)載本文務(wù)必獲得藥事縱橫許可,否則一律視為惡意侵權(quán)。點(diǎn)擊原文鏈接可下載英文原文。超聲波分散設(shè)備的應(yīng)用范圍普遍,包括化妝品、涂料、農(nóng)藥等行業(yè)。...
藥物的水溶性是評(píng)估口服難溶***物生物利用度的關(guān)鍵因素。在不改變分子結(jié)構(gòu)的前提下,通過提高藥物的水溶性的技術(shù)來改變親脂***物(難溶***物)的溶出曲線。采用減小粒徑、固體分散體、改變晶型、脂質(zhì)制劑、改變pH、與表面活性劑相關(guān)的劑型改變?nèi)艹銮€。通常使用水溶性賦形劑(如碳水化合物、表面活性劑)、超級(jí)崩解劑和聚合物(如聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、羥丙甲基纖維素、甘露醇)等提高難溶***物的溶解性。增大溶解度的重要性。超聲波分散可以應(yīng)用于各種顆粒材料的分散,如粉體、液體、固體等。云南質(zhì)量超聲波分散客服電話超聲波分散納米粒子極易自發(fā)團(tuán)聚,若要使制備出的分散液長時(shí)間保持不沉降,如何正確選擇分散方法對納米...
這種現(xiàn)象可以破壞顆粒內(nèi)部結(jié)構(gòu),促進(jìn)顆粒分散。物料特性影響:物料的特性如粘度、密度、硬度等都會(huì)影響聲波在其內(nèi)部的傳播速度和反射程度,從而影響分散效果。物料中存在的空氣、水分、油脂等也會(huì)影響超聲波的傳播和反射。應(yīng)用***:超聲波分散技術(shù)廣泛應(yīng)用于水處理、固液系分散、液體中顆粒的解團(tuán)聚、促進(jìn)固液反應(yīng)等。它可以有效減少液體中的小顆粒,提高液體的均勻性和穩(wěn)定性,是降低軟硬顆粒的有效方法。易于擴(kuò)展:與其他分散技術(shù)不同,超聲波分散可以很容易從實(shí)驗(yàn)室級(jí)設(shè)備擴(kuò)展到工業(yè)生產(chǎn),實(shí)驗(yàn)室測試將允許準(zhǔn)確的選擇所需的設(shè)備尺寸。當(dāng)用于**終規(guī)模化生產(chǎn)時(shí),超聲波分散的過程和效果與實(shí)驗(yàn)室測試結(jié)果一致。便于清洗:用于分散應(yīng)用的超聲...
微乳:微乳是熱力學(xué)穩(wěn)定的液體溶劑,微乳為內(nèi)相、外相、表面活性劑和輔助表面活性劑四種組分的體系。非離子表面活性劑如油酸聚乙二醇甘油酯和吐溫,具有較高的親水親油平衡值,用于制備油包水乳滴。制備微乳使用水浴、攪拌棒、容量瓶和勻漿器等設(shè)備。微乳是熱力學(xué)穩(wěn)定的含油的半透明系統(tǒng),親水性溶劑和親水性表面活性劑溶于難溶***物中。13納米混懸劑:納米混懸劑是由納米級(jí)別藥物顆粒組成的雙相穩(wěn)定系統(tǒng),用于局部或口服給藥或肺部和腸胃外給藥。納米混懸液應(yīng)用于不溶于油相和水相的難溶***物。在納米混懸液中,藥物粒徑小于1μm,粒度在200~600nm之間。高壓均質(zhì)化、介質(zhì)研磨(納米晶)、沉淀和高壓均質(zhì)技術(shù)連用及非水介質(zhì)中...