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來源: 發布時間:2025-04-30

藥物的水溶性是評估口服難溶***物生物利用度的關鍵因素。在不改變分子結構的前提下,通過提高藥物的水溶性的技術來改變親脂***物(難溶***物)的溶出曲線。采用減小粒徑、固體分散體、改變晶型、脂質制劑、改變pH、與表面活性劑相關的劑型改變溶出曲線。通常使用水溶性賦形劑(如碳水化合物、表面活性劑)、超級崩解劑和聚合物(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。超聲波分散可以應用于各種顆粒材料的分散,如粉體、液體、固體等。云南質量超聲波分散客服電話

超聲波分散

納米粒子極易自發團聚,若要使制備出的分散液長時間保持不沉降,如何正確選擇分散方法對納米分散液穩定性起得至關重要的作用。目前主要有物理分散法和化學分散法兩大類。物理分散法主要是通過借助各種機械作用力使分散體系中粒子能夠獲得充分分散。球磨法、砂磨法、高速攪拌法等為常用的機械分散方法,砂磨分散是通過利用微球或微砂。進行強烈攪拌作用下碰撞或者產生剪切力去分散體系中粒子高速攪拌分散是利用機器高速運轉所產生剪切力來分散體系中粒子,對體系中大顆粒進行切割成小顆粒。盡管機械分散可以通過強剪切力分散粒子,但粒子間的吸附引力猶存,故機械分散得到的分散液穩定性一般都較差。山東國產超聲波分散超聲波分散可以有效降低產品的粘度和表面張力。

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隨著粒子間間距的接近以及離子疊加時,粒子間的斥力逐漸出現,并隨粒子間的間距變小而增強,達到一定距離出現能峰。當勢能達到最大值時,意味著兩粒子不能再靠近。當越過勢能峰,勢能急速下降,此時離子氛就會產生斥力阻止粒子間團聚,而離子氛所產生斥力強弱主要取決于雙電層的厚度。因此,可以通過外加電解質或改變液相體系pH值,有效增加納米粒子表面電荷加強粒子間互相排斥,實現分散體系的穩定。DLVO理論適用于粒子分散體系為水介質和部分非水介質,但對另一部分的非水性介質(非離子或高聚物表面活性劑)的分散體系則不適用。

一種循環式多級超聲波分散機。它采用不同功率、不同頻率的多級超聲波分散裝置依次串聯在一起,通過泵將貯液槽的混合液體連續不斷地抽出送入級超聲波分散裝置入口處,依靠泵提供的壓力將級超聲波分散裝置分散后的混合液體再依次送入第二級超聲波分散裝置、第三級超聲波分散裝置進行分散,如此循環進行多級超聲波分散,直至達到預定的分散要求才停止分散工作。

一種循環式多級超聲波分散機,其特征在于,它具有依次連接的級超聲波分散裝置、管道(17)、第二級超聲波分散裝置、第二管道(19)、第三級超聲波分散裝置,級超聲波分散裝置入口依次經第五管道(42)、泵(41)、第四管道(40)與貯液槽(39)相接,第三管道(34)與貯液槽(39)相接,貯液槽(39)設有進液管(35),出液管(36)、閥門(37)、過濾器(38),級超聲波分散裝置具有分散容器(1), 超聲波分散技術廣泛應用于食品工業中的液-液萃取、乳化、混合和破碎等方面。

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沉淀技術:將藥物溶于溶劑中,然后加入到非溶劑中沉淀析出晶體。通過沉淀技術制備萘普生、達那唑的納米混懸液,來提高溶出速度和口服生物利用度。15介質研磨(納米晶和納米系統):通過高剪切介質研磨機,制備納米混懸液。將水、研磨介質和藥物放進研磨室,在非常高的剪切速率下研磨(至少2-7天,室溫)。研磨介質由氧化鋯或高度交聯的聚乙烯樹脂或玻璃組成。16低溫技術:低溫技術在非常低的溫度下制備具有高空隙率的納米結構無定形藥物顆粒來提高藥物溶出速度。低溫技術通過注射裝置,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干粉。超聲波分散設備的操作簡單,只需設置適當的參數即可。江蘇新能源超聲波分散工具頭

超聲波分散可用于制備納米顆粒材料,如納米氧化鋅、納米二氧化鈦等。云南質量超聲波分散客服電話

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,機械作用越強同烈時,,有超利聲于波納的米作材用料時的間制也備會。影響納米材料的制備效果,過長或過短的作用時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用情況

1.納米材料在能源領域的應用

隨著能源需求的日益增長,開發高效、環保的能源儲存和利用方式成為當前的研究熱點。納米材料由于其獨特的物理化學性質,在能源領域具有廣泛的應用前景。例如,納米材料可以用于太陽能電池的光電轉換效率提高;還可以作為催化劑和儲能材料用于燃料電池和鋰離子電池等領域。 云南質量超聲波分散客服電話

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