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产品世界

微晶化粉碎

2020-01-26T03:01:28+00:00
  • 【综述】药物微粉化技术的13种方法技术资讯中国粉体网

    2020年7月2日  二、微粉化药物的制备方法 1、气流粉碎法 气流粉碎法是用高速气流来实现干式物料超微粉碎的方法。原料经过粗粉碎、细粉碎后进入气流粉碎机进行超微粉碎。本项目首次采用材料微晶化原理,借助粉碎过程机械力化学激发作用,使磷矿颗粒表面产生晶格结构缺陷,将机械能转换为磷矿晶体内的非稳态化学能,强化了磷元素的有效溶出效 微晶化粉碎微晶化粉碎微晶化粉碎 中原矿机2021年3月5日  气流涡旋微粉机是一种先进的立式微粉碎设备,因其结构简单、粉碎性能好等优点广泛应用于各种微细颗粒的生产制备。 国内部分厂商发现气流涡旋微粉机的设备结构与原理与高速气流冲击式造粒机相似, 粉体技术一览:天然球形石墨加工设备现状 知乎

  • 微晶纤维素粉碎制备

    2023年6月25日  将微晶纤维素进行粉碎,实现纤维素粒径细小化 实验工艺 1、预处理:原固含比高,加水比例稀释后,固含比为6%,得到实验样品; 2、ATS纤维素粉碎机配套专 一、药物微粉化 (一)机械粉碎法 固体药物的粉碎过程,就是用机械方法来增加表面积,即是机械能转变成表面能的过程,这种转变是否完全,直接影响粉碎的效率。极性药物的 固体微粉化 百度文库2015年7月22日  324 纳米微晶纤维素的合成 将定量滤纸用粉碎机打碎,然后用20目的样品筛筛取粉碎后的滤纸,将20g筛取后的纸纤维,175ml(64%)H2SO4加入带有机械搅拌 如何制备纳米纤维素晶? 知乎

  • 孙永达:药品原料微粉化及检测技术的新时代 仪器信

    2020年8月10日  制药原料微粉化技术,大体上可分为两类:一类是把大颗粒原料粉碎成微粉,如气流粉碎、高压均质等;另一类是把大颗粒原料先溶解成为药液,再利用喷雾干燥、冷冻干燥等技术制成微粉。 但是,这些技 简介 播报 编辑 微晶粉是一种由 无机物 功能粉体填充的材料,相对传统 瓷砖 ,其白度更好,平整性高,尺寸稳定,容易染色。 微晶粉为一种新型无机物功能粉体填充材料,其白度好,活性大,易染色和改性。 主要化学成分 微晶粉百度百科微晶是指每颗晶粒只由几千个或几万个 晶胞 并置而成的晶体,从一个 晶轴 的方向来说这种晶体只重复了约几十个周期。 微晶的比表面大,表面 吸附性 能、表面活性等相当突出。 微晶百度百科

  • 超微粉碎设备及超细粉体应用 知乎

    2021年8月18日  超微粉碎设备及超细粉体应用 古小月 超细粉体,是指粒径在微米级到纳米级的一系列超细材料。 由于粒径的大幅减小,超细粉体表现出了块状材料所不具有的表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观 2020年6月4日  在加热下,淀粉开始糊化、干燥,待水分降至5%,即可用刮刀将淀粉薄层剥下,经粉碎、过筛,即可得预糊化淀粉。 操作过程是能否制备合格预糊化淀粉关键,如淀粉涂层厚度、转鼓速度、鼓表面温度、产品最终水分等参数均会影响预糊化淀粉质量。什么是预糊化淀粉?预糊化淀粉在各行业的应用介绍。 知乎微晶是指每颗晶粒只由几千个或几万个晶胞并置而成的晶体,从一个晶轴的方向来说这种晶体只重复了约几十个周期。微晶的比表面大,表面吸附性能、表面活性等相当突出。例如土壤中高岭土的微晶,石墨的微晶(即炭黑)等都具有较强的表面吸附能力。微晶是指尺度为微米量级的细小晶体。由于 微晶百度百科

  • 探索纳米纤维素的备制及应用高压方法公司

    2022年4月18日  图1 微晶纤维素的扫描电镜图注: (a)微晶纤维素(200×) ;(b)超微粉碎微晶纤维素(200×) 。 22 不同制备方法对纳米纤维素产率的影响 表1为采用不同的方法制备纳米纤维素的产率。从表1可以看出,酶解辅助高压均质的方法制备的纳米纤维素产率最高,达 2021年11月6日  亦称为预胶化淀粉(Pregelatinized starch),是新型的药用辅料,英、美、日及中国药典皆已收载,我国于1988年研制成功,现已大量供应市场。 国产可压性淀粉是部分预胶化的产品(全预胶化淀粉又称为α淀粉),与国外Colorcon公司的Starch RX1500相 片剂制备中常用药用辅料的分类及介绍 知乎2016年7月2日  研究结果表明延长粉碎时间MCC的表面积比相应增大。因此,认为吸附水蒸气的吸附点同样可以吸附氮气,并且比表面积与无定形区的含量成正比。2微晶纤维素的制备工艺2.1原料微晶纤维素可用所有形式的天然纤维素或其它成纤聚合物来制备。微晶纤维素物理特性、制备工艺及其应用研究进展 豆丁网

  • 第2讲 微晶玻璃 豆丁网

    2011年12月25日  微晶玻璃的结构来源于原始玻璃的组成、结构、分相、析晶以及玻璃熔体的成核和晶体生长过程。 2021玻璃的定义、通行与结构玻璃的定义玻璃是由熔融冷却到刚体状态而没有结晶的非晶态固体。 无定形态物质是一种其中不存在原子排列大于10nm的远程有 2015年8月21日  微晶纤维素生产工艺及市场研究报告 微晶纤维素 (microcrystalline cellulose,MCC)由美国Viscose公司在上世纪50年代后期研制,是先收集纤维素酸部分水解后的结晶部分,再经干燥粉碎而得的聚合度约200的结晶性纤维素。 微晶纤维素为白色或类白色无臭、无味的多孔性 微晶纤维素生产工艺及市场研究报告2021年3月23日  气孔率对陶瓷耐磨性能的影响 气孔对陶瓷的性能有着很重要的影响,气孔相当于一种缺陷的存在,它会造成应力的集中, 加速裂纹的扩展,降低晶粒之间的结合强度,严重影响陶瓷制品的力学性能。 在摩擦力的作用下气孔之间可能会彼此连接起来形成裂纹 简析陶瓷耐磨性能的影响因素 知乎

  • 石墨负极材料 知乎

    2023年5月6日  负极材料石墨化是指高温下将碳原子由杂乱不规则排列转变为规则排列的六方平面网状结构,即由乱层结构转化为有序的石墨晶体结构,其目的是获得石墨高导电、高导热、耐腐蚀、耐摩擦等的性能。 焦炭在加热过程中,其微晶随温度的升高而生长,微晶中的 2007年6月8日  超微粉碎技术是近20年来国际间发展起来的新技 术。所谓超微粉碎,是指利用机械或流体动力的方法 克服物料内部凝聚力使之破碎,是20世纪70年代以后,为适应现代高新技术的发展而产生的一种物料加工高新 技术。超微粉碎可分为干法粉碎和湿法超碎,干 大豆膳食纤维的湿法超微粉碎与 干法超微粉碎比较研究2015年7月22日  四步 首先 选原料 这一步主要有两个可选:植物粉碎打成的果浆;还有一种就是有些细菌能够产生 纤维素 。 第二步 漂白 这里的漂白不单纯是去除颜色,是指用 物理方法 (比如高温蒸气)和化学方法(如加入NaClO一类的 氧化剂 )将浆料其中的 木质素 如何制备纳米纤维素晶? 知乎

  • 粒径对焦炭XRD测试影响研究

    2019年5月5日  本文将同一焦炭样品(简称焦样)粉碎成不同的粒径,分别进行XRD测试,以期探讨不同粒径对XRD测试结果的影响。 1 试验部分 11 样品制备 将一定量经过干燥的焦样放入粉碎机,首先将焦样粉碎50 s,取出部分待测试,其他焦样继续粉碎30 s,得到粉碎 2022年10月10日  微晶纤维素(MCC)是一种天然存在的聚合物,由1,4β糖苷键连接的葡萄糖单元组。它是白色无臭、无味、由多孔粒子组成的结晶性粉体。 MCC被评为最好的充填—粘合剂,其溶解度、成本、经典性、成形性、供应效果、配伍性、处理的难易程度及生理惰性等是人们偏爱该辅料的原因。微晶纤维素——生产工艺 知乎2020年10月15日  感。此外超微粉碎能显著改变淀粉类食物的组分与微观 结构,导致其理化性质与功能特性的改变。如荞麦经超 微粉碎后,其淀粉颗粒晶体受到破坏,相对结晶度降 低,糊化温度与热吸收焓降低[12],表明超微粉碎对杂粮 粉的影响达到了分子层面。超微粉碎对4 种杂粮粉理化性质及功能特性的影响

  • 废弃电子垃圾中的电路板要如何正确处理呢? 百家号

    2021年3月9日  粉碎的目地是使废线路板中的金属尽量的和土壤有机质离解,以提升 筛分高效率。 有关利用超临界液体解决废弃PCB关键研究内容集中化在2个层面:一、因为超临界CO2液体具备对印刷电路板中环氧树脂及溴化无卤阻燃剂成份的萃取工作能力。2015年8月2日  系统的微晶玻璃粉末与氧化铝混合后烧结,可以制成耐温达到1200烧结法制备微晶玻璃的工艺流程烧结法的生产工艺主要为:配料混合熔化水淬粉碎过筛成型热处理加工成在选择原料的时候。 首先要考虑的是它的纯度。 璃来说,少量的杂质也会影响微晶玻璃 烧结法制微晶玻璃的机理研究 豆丁网2022年10月19日  此外,石墨烯的产业化和成功应用再一次推高石墨的战略地位。 原文标题:2022年中国天然石墨行业发展现状分析,下游需求强劲,产业发展向好「图」 华经产业研究院对天然石墨行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析 干货!一文看懂天然石墨行业发展现状:下游需求强劲,产业

  • 超微超细粉碎后二氧化硅都能发挥哪些功效? 知乎

    2023年2月26日  下面便来了解一下二氧化硅在制药领域中都发挥了哪些功效。 1用于助流剂对于充当助流剂的二氧化硅来说,首先它们的粒径需要足够小,这样药物粒子之间就能充分容纳二氧化硅微粒,降低药物粒子之间的相互作用力,可在制粒压片或粉末直接压片中有效地 2018年11月26日  制粒是改造粉粒的过程,制粒后依据药物和辅料的粒径、类型、用量、粘合剂(或溶剂)的体积、制粒时间、制粒机的种类、干燥速率(温度和时间)等因素的不同而获得不同性质的颗粒 。 颗粒形成的主要方法 有:固体桥法、烧结法、化学反应法、结晶法 N多种制粒方法你肯定没有见过,带你看看最先进的造粒方法 2020年9月8日  提起玻璃与陶瓷,大家应该都不陌生,但市面上还存在一种新型的无机非金属材料——玻璃陶瓷。 三者的区别在于虽同属无机非金属材料类目(或者说是硅酸盐材料),但从微观结构上看:玻璃为非晶体、 一种新型无机非金属材料:玻璃陶瓷 知乎

  • 微晶纤维素的制备方法及干燥方式

    2022年2月8日  酸水解纤维素是制备微晶纤维素的最常用方法,具有成本低、耗时短、得率高、制备方法成熟且能实现工业化生产等优点。其原理为在酸性条件下,纤维素结构中的β1,4糖苷键发生裂解,无定型区逐渐被去除,纤维素分子被降解至极限聚合度(15到375)形成微晶纤维素。2021年9月12日  纳米晶技术(Nanocrystal technology)是一种新颖的增加难溶性药物溶解度的药剂学技术,纳米晶体药物 (Nanocrystaldrugs)是指将原料药直接微粉化处理至纳米级的药物颗粒,为无载体的亚微米胶体分散 药物递送(七)——纳米晶技术 知乎2016年8月20日  1.1烧结法微晶玻璃烧结法微晶玻璃是国内最早进入工业化也是工艺最成熟的方法,1974年由日本电气硝子株式会社研制成功。其生产工艺流程为配料一熔制一水淬一粉碎一筛分一装模一烧结。目前研究较多的体系有硅灰石、堇青石及顽辉石等微晶玻璃。国内微晶玻璃研究进展 豆丁网

  • 微晶玻璃的组成及热处理制度与热膨胀系数关系的研究 豆丁网

    2015年2月13日  微晶玻璃的制备为了研究热处理制度与热膨胀性能的关系,我们采用对比研究的方式制定了两套热处理制度,其一是一步热处理法:即基础玻璃的核化和晶化在同一温度下进行;其二是二步热处理法:即在一定的温度下保温一段时间使之充分成核,再升高到一定 2019年1月24日  8使用心得: (1)微晶纤维素在固体制剂中较大的应用特点就是具有高度的可压性,相比于其他固体药物辅料,这是由于微晶纤维素分子之间存在氢键,受压时氢键缔合,因而具有高度的可压性,能够提高片剂的硬度。 也因此常被用作干黏合剂; 同时由于 一文搞透微晶纤维素——培优精选研发技术系列30制剂2022年11月4日  微晶蜡还可以作为石蜡的改质剂。 向石蜡里添加微晶蜡后,可以提高石蜡的塑性,从而使它更适合于制作防水防潮的纸张等材料。 微晶蜡是一种近似微晶性质的精制合成蜡,具有光泽好,熔点高,色泽浅的特点,其结构紧密,坚而滑润,能与各种天然蜡互熔 石蜡和微晶蜡的区别? 高端热塑性弹性体TPV/TPE

  • 一文了解石墨的超细粉碎及常用设备!生产

    2019年8月10日  3、搅拌磨 搅拌磨是一种新型高效的超细粉碎设备,多用于湿法磨矿。 搅拌磨主要通过搅拌器搅动研磨介质产生冲击、摩擦和剪切等作用使物料粉碎,其对物料的作用方式主要是以研磨、摩擦、剪切力为主。 搅拌磨可以批量(间歇)生产,也可连续生产,在 2016年9月14日  将API和辅料(如乳糖、微晶纤维素)共粉碎是制剂学中最常用的方法,操作简单,易于控制。目前粉碎机械已经相当发达,使用机械粉碎机可将粒度粉碎至10微米以下,气流粉碎机可粉碎至5微米以下,使用均质机,可将粒度控制到1微米以下。 13 固体分散体国际先进的难溶药解决策略(一)2020年8月20日  百篇科普系列(105) 微晶态合金及其应用 徐长发,华中科技大学,2020820 大家知道有晶态的金属材料,例如铁,铁材料中存在有“马氏体”、“奥氏体”晶体;正是由于这些晶体的存在给材料性能带来不足和缺陷,晶百篇科普系列(105)—微晶态合金及其应用 知乎

  • 一文了解流化床式气流粉碎机及应用进展!颗粒

    2019年7月29日  1、流化床式气流粉碎机的工作原理及特点 流化床式气流粉碎机是将逆向喷射或对喷原理与流化床中膨胀气体喷射流相结合,其工作原理是: (1)物料通过星形阀给入料仓,螺杆加料器将物料送入粉碎室 2022年10月10日  微晶纤维素在水中可形成稳定的分散体系,所以可用作口服液的助悬剂。5、缓释剂 由于其多孔的晶格结构,可作为药物的载体,起到缓释剂的作用。6、稳定剂 微晶纤维素可提高药物的稳定性,与某些易 微晶纤维素——制剂工艺与“角色” 知乎2015年3月4日  烧结法制备矿渣微晶玻璃的优点为:()不需要通过传统的玻璃成型阶段,适合极高温熔制的玻璃及难以形成玻璃的微晶玻璃的制备,如高温微晶玻璃;(2)玻璃经水淬后,颗粒细小,表面积增加,比熔融法制得的玻璃更易于晶化;(3)可不使用晶核 矿渣微晶玻璃的制备及展望 豆丁网

  • 一种中药小分子微晶粉的制作方法 X技术网

    称取中药材放入球磨机中,研磨粉碎过筛子,加水分别煎煮提取,将提取液合并后过滤,浓缩后得到浸膏浓缩液,将浸膏浓缩液放入真空干燥箱中减压干燥,得到浸膏,将浸膏粉碎研磨过第二筛子即得微膏粉; (2)中药小分子微晶粉的制备 低温下,将辅料过 2019年7月11日  球形石墨的生产已经产业化,在工业生产中,主要采用风力冲击式整形机进行鳞片石墨的球形化处理。 其中,气流涡旋粉碎机是常用的设备,此方法在球化过程中掺杂杂质少,但其设备体积大,且石墨用量大,产率低,在实验室制备中十分受限。超全面石墨负极材料研究进展汇总!容量2021年8月10日  玻璃微晶化处理是将制备完成的基础玻璃按照一定的热处理工艺对其进行加热,保温等受控晶化过程,在不同的热处理温度下进行核化与晶化处理,实现在基础玻璃体内析出均匀分布的微晶。 微晶玻璃的制备技术主要包括整体析晶法(熔融法)、烧结法、溶胶 微晶玻璃的制备与应用粉体资讯粉体圈 360powder

  • 微晶纤维素粉碎制备

    2023年6月25日  微晶纤维素作为药用辅料,一般平均粒径要求在1015um,从实验结果中可见,纤维明显打碎变小,黏度明显增加,实现客户预期。 ATS纤维素粉碎机可根据客户需求较好地完成对微晶纤维素的粉碎制备。 微晶纤维素广泛应用于药物制剂,主要在口服片剂和 2018年3月7日  图:流化床湿法制粒工艺过程 23 干法制粒 干法制粒工艺过程中,混合均匀后的物料粉末在高压下压实、打碎、过筛后,形成一定粒径分布的颗粒。较湿法制粒,干法制粒的优势是工艺过程中不涉及水分和热量,适合湿热敏感物料制粒。新药固体口服制剂开发路径:工艺篇 知乎2020年2月19日  微晶玻璃论文doc 微晶玻璃[摘要]微品玻璃问世已近50年了,这种性能优越的新空材料的应用领域在这50年里有了惊人的增长近年来,随着微品玻璃工业化的迅速发展,其应用范围已从军事国防、航空航天、光学器件、及电子工业等域扩大到人们的LI常生活领 微晶玻璃论文 豆丁网

  • AEM综述:石墨负极分析表征策略 知乎

    2021年11月15日  一、多尺度策略 本综述旨在概述用于表征石墨和石墨插入化合物(GICs)的结构和功能的分析技术和策略。 研究表明,关键的挑战在于不仅表征原始状态下的石墨,而且表征电化学循环过程中的石墨状态也同样重要。 如图1所示,需要采用多尺度方 2021年8月18日  超微粉碎设备及超细粉体应用 古小月 超细粉体,是指粒径在微米级到纳米级的一系列超细材料。 由于粒径的大幅减小,超细粉体表现出了块状材料所不具有的表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观 超微粉碎设备及超细粉体应用 知乎2020年6月4日  在加热下,淀粉开始糊化、干燥,待水分降至5%,即可用刮刀将淀粉薄层剥下,经粉碎、过筛,即可得预糊化淀粉。 操作过程是能否制备合格预糊化淀粉关键,如淀粉涂层厚度、转鼓速度、鼓表面温度、产品最终水分等参数均会影响预糊化淀粉质量。什么是预糊化淀粉?预糊化淀粉在各行业的应用介绍。 知乎

  • 微晶百度百科

    微晶是指每颗晶粒只由几千个或几万个晶胞并置而成的晶体,从一个晶轴的方向来说这种晶体只重复了约几十个周期。微晶的比表面大,表面吸附性能、表面活性等相当突出。例如土壤中高岭土的微晶,石墨的微晶(即炭黑)等都具有较强的表面吸附能力。微晶是指尺度为微米量级的细小晶体。由于 2022年4月18日  图1 微晶纤维素的扫描电镜图注: (a)微晶纤维素(200×) ;(b)超微粉碎微晶纤维素(200×) 。 22 不同制备方法对纳米纤维素产率的影响 表1为采用不同的方法制备纳米纤维素的产率。从表1可以看出,酶解辅助高压均质的方法制备的纳米纤维素产率最高,达 探索纳米纤维素的备制及应用高压方法公司2021年11月6日  亦称为预胶化淀粉(Pregelatinized starch),是新型的药用辅料,英、美、日及中国药典皆已收载,我国于1988年研制成功,现已大量供应市场。 国产可压性淀粉是部分预胶化的产品(全预胶化淀粉又称为α淀粉),与国外Colorcon公司的Starch RX1500相 片剂制备中常用药用辅料的分类及介绍 知乎

  • 微晶纤维素物理特性、制备工艺及其应用研究进展 豆丁网

    2016年7月2日  研究结果表明延长粉碎时间MCC的表面积比相应增大。因此,认为吸附水蒸气的吸附点同样可以吸附氮气,并且比表面积与无定形区的含量成正比。2微晶纤维素的制备工艺2.1原料微晶纤维素可用所有形式的天然纤维素或其它成纤聚合物来制备。2011年12月25日  微晶玻璃的结构来源于原始玻璃的组成、结构、分相、析晶以及玻璃熔体的成核和晶体生长过程。 2021玻璃的定义、通行与结构玻璃的定义玻璃是由熔融冷却到刚体状态而没有结晶的非晶态固体。 无定形态物质是一种其中不存在原子排列大于10nm的远程有 第2讲 微晶玻璃 豆丁网2015年8月21日  微晶纤维素生产工艺及市场研究报告 微晶纤维素 (microcrystalline cellulose,MCC)由美国Viscose公司在上世纪50年代后期研制,是先收集纤维素酸部分水解后的结晶部分,再经干燥粉碎而得的聚合度约200的结晶性纤维素。 微晶纤维素为白色或类白色无臭、无味的多孔性 微晶纤维素生产工艺及市场研究报告

  • 简析陶瓷耐磨性能的影响因素 知乎

    2021年3月23日  气孔率对陶瓷耐磨性能的影响 气孔对陶瓷的性能有着很重要的影响,气孔相当于一种缺陷的存在,它会造成应力的集中, 加速裂纹的扩展,降低晶粒之间的结合强度,严重影响陶瓷制品的力学性能。 在摩擦力的作用下气孔之间可能会彼此连接起来形成裂纹 2023年5月6日  负极材料石墨化是指高温下将碳原子由杂乱不规则排列转变为规则排列的六方平面网状结构,即由乱层结构转化为有序的石墨晶体结构,其目的是获得石墨高导电、高导热、耐腐蚀、耐摩擦等的性能。 焦炭在加热过程中,其微晶随温度的升高而生长,微晶中的 石墨负极材料 知乎