沙浴流化床

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沙浴流化床相关的厂商

  • 400-860-5168转3573
    北京中科洁创能源技术有限公司成立于2010年8月,是一家为能源,化工,环保等领域提供系统化解决方案的高科技企业,公司位于北京市大兴经济技术开发区。专业从事能源、材料、催化、环境等领域新技术研发,新技术研究的试验装置及中试装置的开发、设计、制造及运行等服务。具有技术开发与设计、开发、组装和运行成套自动化控制系统、成套研究设施与仪器,提供系统解决方案的能力和平台;专还在活性炭生产、垃圾消化、水热处理、生物废物焚烧等方面提供成套技术与装备的服务。公司通过引进专利,被中国科学院过程工程研究所授权研发、制造和销售自主研发的“微型流化床反应分析仪”。该仪器已形成系列化商品仪器,销往海内外多个单位。依靠可靠的产品,合理的价格,优质的售后服务,公司的产品和服务得到了国内外用户的好评。
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  • 400-860-5168转1244
    嘉盛(香港)科技有限公司 嘉盛(香港)科技有限公司成立于2005年12月, 包含北京嘉盛兴业科技有限公司和天津汉杰科技有限公司;其中天津汉杰科技有限公司具有进出口代理权,在北京、天津、上海和广州设有联络处和技术服务中心,提供全面及时的服务。公司是欧、美等多家仪器生产厂商在中国的代理,负责其产品的销售、安装调试及售后服务工作;为农业、林业、环境、卫生、科研等领域的实验室提供先进的科研仪器设备;公司的技术骨干一直从事分析仪器工作,有着10多年的丰富经验,能为客户提供专业的、售前技术服务的咨询,做出合理的、最佳方案供客户选择;一批受过厂商系统培训的技术维修工程师为客户提供安装调试、技术培训及售后服务等全方位的服务;以诚信、朴实、优质的服务以及高水平的技术支持和完善的售后服务体系,赢得了广大客户的认可和信赖。嘉盛(香港)科技有限公司是瑞典OPSIS公司产品在中国的总代理商,全面负责其所有产品在中国的销售和售后服务(包含香港和澳门),由于强有力的技术应用支持,公司所销售出去的仪器全部运转良好。嘉盛(香港)科技有限公司还是英国LabPlant公司全自动喷雾干燥仪、英国AECS公司高速逆流色谱仪、英国Caleva公司挤出滚圆机和德国DIOSNA公司的实验室流化床、混合湿法造粒机、薄膜包衣机、自动压片机在中国的总代理;联系电话:010-66155031/32/33 网址:www.goodwill-tech.com主要产品为:1、全自动凯氏定氮仪、全自动脂肪测定仪2、食品氧化性测定仪、物性测定仪(质构仪)3、牛奶成份分析仪、牛奶冰点测定仪、盖勃乳脂离心机4、种子包衣机、灰尘测定仪5、药品崩解仪、溶出度仪、脆度仪、硬度仪、密度仪6、全自动喷雾干燥仪、冷冻干燥机7、挤出滚圆机、造粒机、扭矩流变仪8、流化床造粒机、混合湿法造粒机、薄膜包衣机、自动压片机9、SPG膜乳化器、高压均质机10、高速逆流色谱仪、中压制备色谱仪
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  • 北京安唯安实验设备有限公司成立于2005年,是一家致力于为中国各行业实验室提供专业而全面的服务保障的专业公司。公司的主要业务活动包括:各类科学实验室仪器设备的销售和技术服务、实验室家具和工程、实验室安全技术研究!北京安唯安实验设备有限公司目前代理的产品有:比利时ProCepT药物制剂和处方研发设备,如喷雾干燥器、流化床、制粒机、挤出-滚圆机、均质器、微波真空干燥器。瑞士Labomatic制备液相色谱及自动液体工作站设备,如中压制备色谱、高压制备色谱、自动进样器、自动收集器、制备色谱柱等。 瑞士IST公司数字图像分析仪:颗粒图像分析仪PowerShape、纤维图像分析仪FibreShape。德国MAASSEN公司的亚沸酸蒸清洗器、石英亚沸酸纯化器、PFA亚沸酸纯化器、压片机、紫外消解器、光谱仪波长校准玻璃片、各种石墨管。德国PlasmaChem GmbH的纳米材料,如碳纳米管、纳米金刚石、纳米石墨、纳米陶瓷、纳米金属、纳米线、量子点。
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沙浴流化床相关的仪器

  • 英国Techne沙浴流化床(IFB-51、IFB-52、IFB-101、IFB-111、IFB-201)产品简介:英国Techne工业型沙浴流化床(IFB-51、IFB-52、IFB-101、IFB-111、IFB-201)以安全、高效、低消耗的有效清洁系统和部件(如模具、断板、喷嘴、工具、连接件、喷头,螺杆、阀门等)上的聚合物,包括塑料、油漆、环氧树脂、橡胶、粘合剂、及其他烃类产品(如油、液、润滑脂、润滑油和涂料等)浸入到Techne沙浴流化床的(可达600℃)三氧化二铝环境中,即刻开始降解碳化,流出后即作为二氧化碳降解,这种瞬间加热,尽量减少淬火时间,作为一种均匀恒温的热浴,大大减少了金属疲劳和工具损坏的结果,Techne沙浴兼容注入压缩空气、惰性气体(如氮气或氩气)的流化,常规时间范围从30分钟到2个小时,这取决于浴负荷、温度和清洗材料量 应用:优良性能的热处理,测试和校准反应分析,回火,退火,氮化,蒸馏固化放热和吸热反应,热分析设备,部件和材料。IFB基本配置:盖子\旋流器\风扇,足以消除非恶臭和烟雾;如果用户燃烧PVC或其他卤化聚合物、或易产生过多烟雾和气味、颗粒物和挥发性有机化合物,需要购置过滤系统、清洗系统产品特点:ü 快速清洗,极好限度地减少昂贵的生产设备停机时间,只需要烘箱1/3时间;ü 无刀具损伤、钢丝擦刷、刮伤损坏;ü 无人值守清洗,降低了劳动成本;ü 不会腐蚀磨料模具;ü 轻松处理断路板、模具、喷嘴及其他模具材料的小孔;ü 沙浴流化理想的能源效率(IFB-52运行为25千瓦时);ü 无需耗材、溶剂或任何其他有害的化学物质;ü 去除几乎所有的塑料,如PVC、PET、Flouropolymers和PEEK聚合物;ü 英国Techne沙浴流化床可应用于制造心脏血管支架。基本配置:ü 顶盖,旋流器、风扇(消除非恶臭和烟雾);ü 如果用户燃烧PVC或其他卤化聚合物、或易产生过多烟雾和气味、颗粒物和挥发性有机化合物,需要购置过滤系统、清洗系统。技术参数:型号IFB-51IFB-52IFB-101IFB-111IFB-201温度范围50—600度温度均衡性±1.0度±5.0度控温类型3 term PID温度探头K型热电偶工作直径cm24.1324.1345.72————工作尺寸直径×深,cm25.9×30.525.9×6631×3531×100长宽深50×22×39.5加热至450度105分钟210分钟100分钟165分钟180分钟加热至600度195分钟240分钟210分钟270分钟350分钟进气压力0.2Mpa气流速度(升/分钟)40160120220外部尺寸(长宽高cm)69×61×54104×61×5492×80×63168×102×7993×116×66电压230V,单相480V,3相功率(KW)46699重量(空桶,Kg)428475260270重量(含介质KG)120200167435390型号SBS-4SBL-2D温度范围50 至 500度50 至 600度温度均衡性(100度时)±0.4度±0.2度从20度加热至600度时间70—90分钟(根据环境温度变化)从20度加热至600度时间——105从600度降温至200度时间(分钟)——330进气压力 1.03Bar(15psi)最多进气流速(升/分钟)8557需要三氧化二铝(Kg)932内腔尺寸(直径×深,cm)17.8×1422.8×35外部尺寸(外径×高,cm)34×4739×70电源240V,6.2A240V,17A消耗功率(KW)1.54重量24Kg49Kg配置:货号英国Techne IFB-51、IFB-52沙浴流化床配置IFB-51包含:温控器、三氧化二铝、流量计IFB-52包含:温控器、三氧化二铝、流量计F6156IFB-51/52的盖子FA624IFB-51的网篮FA625IFB-51的深网篮,需要配60361577031658IFB-52的网篮7031659IFB-52的深网篮,需要配6036157F6157IFB-51/52额外的collarF5915过滤器(除油、除湿)+压力控制器货号英国Techne IFB-101沙浴流化床配置IFB-101包含:温控器、排气罩、三氧化二铝IFB-101包含:温控器、排气罩、三氧化二铝、自动流量控制器F5967盖子F5976网篮F5243外接排气风扇F6110开关,150/100mm货号英国Techne IFB-111沙浴流化床配置IFB-111包含:温控器、排气罩、三氧化二铝IFB-111包含:温控器、排气罩、三氧化二铝、自动流量控制器F7998盖子F6224网篮F5243外接排气风扇F6110开关,150/100mm货号英国Techne IFB-201沙浴流化床配置IFB-201包含:温控器、排气罩、盖子、三氧化二铝FB201网篮F5243外接排气风扇货号外接排放配件SR-100SCRUBBER FSSR1管路清洗器,用于移除排放气体中的95% HCl,480V,3phAB-100AFTERBURNER FSAB1排放燃烧器,消除黑烟排放,240V, 1phCN-100CYCLONE三氧化二铝回收装置,重复利用,减少损耗F0885三氧化二铝,25KgF0885A三氧化二铝,50Kg
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  • 英国Techne沙浴流化床(SBS-4、SBL-2D) 简介ü 整个系统由沙浴、温控器、真空泵三部分组成;ü 沙浴外壳内腔材质为不锈钢,加热温度高达600度;ü 沙浴流化床采用三氧化二铝作为温度传输介质,干粉状,无毒、无腐蚀、不易燃,无棱角不会磨损样品表面,不会与样品反应产生有毒气体,不会像水浴产生表面张力、不会浸湿样品、绝缘性不会导电,通过真空泵对热空气循环,比油浴更安全可靠,尤其适合金属加工(如镍钛合金、铂金属)、印刷电路板等行业;üTC-9D温度控制器可以更好的保持沙浴的温度稳定性,开关控制,摄氏/华氏温度自由切换,可设定2个程控温度点,单点温度校正,带有一根2.4米连接线的K型热电偶,配有转子流量计控制气流速度;ü TC-9D温度控制器范围:0&mdash 620度;分辨率:1度;ü TC-9D温度控制器稳定性:0.2度(SBL-2D);0.4度(SBS-4);ü TC-9D温度控制器外部尺寸(宽高长cm)20.3× 30.5× 19.1;ü TC-9D温度控制器电源:85-250V,4000W。ü 英国Techne沙浴流化床可应用于制造心脏血管支架。配置 货号英国Techne(SBS-4、SBL-2D)沙浴流化床配置SBS-4英国Techne沙浴流化床SBL-2D英国Techne沙浴流化床F937P温度控制器(适合SBS-4)F937D温度控制器(适合SBL-2D)F119D真空泵,带过滤器(除油、除湿)、控压阀6037807网篮(适合SBS-4)6037805网篮(适合SBL-2D)ACF00030Saint-Gobain真空管,15米/卷7030465三氧化二铝,11.3Kg/袋 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
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  • 美国Techne沙浴流化床(FB-08、FB-08C) 产品特点:美国Techne沙浴流化床采用三氧化二铝作为温度传输介质,干粉状,无毒、无腐蚀、不易燃,无棱角不会磨损样品表面,不会与样品反应产生气体,不会像水浴产生表面张力、不会浸湿样品、绝缘性不会导电,通过真空泵对热空气循环,比油浴更安全可靠,尤其适合金属加工(如镍钛合金、铂金属)、线材产品测试、印刷电路板半导体器件、细腻传感器敏感元件的热测试、作为化学反应的恒温环境中使用 FB-08沙浴流化床(手动控制型)特点:1. 美国Techne FB-08精密沙浴流化床采用PID温控处理器,具有出色的温度稳定性和均匀性,临界温度校准和热处理工艺的理想选择2. 镍钛合金丝支架,形成一个安全精确控制的方式,通过氧化铝介质提供快速升温浸入流化床,相对于烘箱和盐浴,提供更高热量,升温时间更快速3. Dead Bed模式下(关闭空压机及沙浴电源),整个系统内的热平衡在3-6分钟内将保持低于±0.010度的高精度,用于精确的校正对比温度传感器 FB-08C沙浴流化床(自动控制型)特点:1. 可进行温度校正2. 配有RS232端口3. 创建、开始、储存20步温度曲线编程,包含温度设定、温度增量、升温速率、停留时间4. 华氏/摄氏温度单位切换5. 自动气流控制器会根据设定的温度自动调节流速,Dead Bed模式(精度:±0.010度)也可以被加载到程序中6. 打开、保存、储存、打印数据,设定记录时间间隔5—60秒,导出至Excel表格 型号FB-08FB-08C温度范围50—700度短期温度精度±0.2度(50度时)±0.3度(600度时)长期温度精度±0.5度(50度时)±0.5度(600度时)控制方式3 term PID温度探头K型热电偶升温时间105分钟(室温至700度)冷却时间165分钟(700度至200度)进气压力0.42Mpa进气流速127升/分钟加热功率3000W加热器介质需要15.8Kg三氧化二铝远程端口无RS232带软件内腔尺寸(直径×深,cm)16.5×38.5外部尺寸(长宽高,cm)77×52×6087×51×60电源240V,50\60HZ,3000W重量76Kg84Kg 商品编号货号产品描述12184-03FB-08英国Techne沙浴流化床流化床(手动控制型)12184-94FB-08C英国Techne沙浴流化床流化床(自动控制型)F120D真空泵,带过滤器(除油、除湿)、控压阀01184-78F7759网篮/探头板7031993热电偶探头固定架01184-78F5915过滤器(除油、除湿),带压力控制7030794三氧化二铝,15.8Kg7032923TechneWorks FB-08C软件激活码 美国Techne沙浴流化床(FB-08、FB-08C)具体请咨询
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沙浴流化床相关的资讯

  • 借助流化沙浴实现镍钛合金热定型
    借助流化沙浴实现镍钛合金热定型个#Cole-Parmer沙浴用于人体心脏支架工艺#镍钛合金是一种形状记忆合金,能将自身的塑性变形在某一特定温度下自动恢复为原始形状的特种合金,具有良好的可塑性,又称热定型能力,被广泛应用于多个领域包括医疗器械、航空航天、电子等领域。在医疗领域中,镍钛诺可以用于制造支架、人体植入设备,导丝、取石篮、过滤器、针头、牙科锉刀和其他手术器械。高纯度原料和熔融方法可以确保取得均匀的最终产品。行业常采用不同的热处理加工方法来实现最终产品成型。Cole-Parmer系列流化沙浴能够覆盖温度范围从-100°C到700°C的应用,因在超高温度下也能保持温度稳定性和均一性,并且保证温度精密,是镍钛诺热处理的理想选择。✦ ++Cole-Parmer流化沙浴床应用✦ +► 镍钛合金热处理热处理常用于设定镍钛合金的最终形状。如果镍钛合金有合理的冷加工量(大约30%或更多),400℃到 500℃的温度和适当的停留时间将产生一个直的、扁平的或成型的零件。术语“形状设置”通常用于此过程,成型零件是使用定制夹具创建的。一些常见的热处理方法是钢绞线退火(用于直线和管材)、箱式炉、熔盐浴和流化沙浴床。热处理的另一个目的是确定镍钛合金的最终机械性能和转变温度。材料经过冷加工后,适当的热处理将在材料中建立可能的最佳形状记忆或超弹性性能,同时保留足够的残余冷加工效果以抵抗循环过程中的永久变形。► 镍钛合金热处理的难点解决面临的难点:高温情况下的温度均一性合金的热处理需要在一个特定的稳定高温环境下进行,若是温度过高会导致产品的弹性功能丧失,而温度过低则会导致产品没有成功的坚硬化,不利于后期的使用处理难点解决:Cole-Parmer流化沙浴床可以在700℃的温度条件下,提供一个最高±0.01℃的高温环境浴,可以帮助客户轻松地完成各种温度条件下的高温热处理。Cole-Parmer流化沙浴床工作中► Cole-Parmer流化沙浴床更多应用推荐基本通用款高温度稳定性高流量清洗款1、温度探头校准—不规则形状传感器2、聚合物清洁快速清洗,限度地减少昂贵的生产设备停机时间,只需要烘箱1/3时间无刀具损伤、钢丝擦刷、刮伤损坏无人值守清洗,降低了劳动成本不会腐蚀磨料模具轻松处理断路板、模具、喷嘴及其他模具材料的小孔沙浴流化床的能源效率无需耗材、溶剂或任何其他有害的化学物质去除几乎所有的塑料,如PVC、PET、Flouropolymers和PEEK聚合物3、恒温加热—替代水浴盐浴等4、材料热处理—镍钛合金等
  • “微型流化床反应分析方法与分析仪”鉴定会在京召开
    仪器信息网讯 2010年4月10日下午,中国科学院对过程工程研究所自主研发的“微型流化床反应分析方法与分析仪(MFBRA)”组织了成果鉴定会。鉴定专家委员会由北京化工大学刘振宇教授、北京科技大学郭占成教授、北京市科学技术研究院张经华研究员、北京石油大学孙国刚教授等10名来自国内知名高校、研究机构的专家组成,鉴定会由中科院计划财务局成果专利处处长杨兴宪博士主持,仪器信息网作为特邀媒体参加了此次鉴定会。 鉴定会现场   鉴定程序包括项目负责人做研究技术报告、仪器演示、专家宣读测试报告、用户做使用报告、专家质疑、专家委员会讨论鉴定意见及宣读鉴定意见。与会专家认真听取了过程工程研究所许光文研究员所作的工作报告和技术报告,并严格审核了该项目的科技查新材料、用户使用报告及证明、商业化推广情况报告等材料,并对“微型流化床反应分析仪”整套仪器进行了现场考察。 项目负责人许光文研究员做研究技术报告 专家组现场考察   经过鉴定委员会专家的质询与充分讨论,一致形成以下鉴定意见:   1、研发单位提供的鉴定材料齐全,翔实可靠。   2、该成果首次利用微型流化床作为反应器构建了气固反应分析方法与分析仪。同时,利用流化床反应器有效抑制扩散影响,实现了反应物快速加热 通过微型流化床反应器和集成脉冲微量反应物进样,实现了流化床中气固反应的等温微分化,研发了定点温度下的气固反应动力学参数的等温微分测试方法与仪器,填补了快速升温下等温微分反应测试仪器的空白,所求算的气固反应动力学参数更加趋近本征反应特性。   3、研制的微型流化床分析仪紧凑实用、操作性强,配置合理。测试表明:性能稳定、数据重复性好。   4、该分析仪器弥补了以热重为代表的气固反应分析仪加热速率低、扩散影响大等不足,丰富了气固反应分析手段,可广泛应用于化工、冶金、能源、材料、环境、生物等领域。   专家组还建议,该成果创新性强,研制的仪器属国内外首创,达到国际领先水平,应尽快加强该仪器的集成和产业化。   微型流化床分析仪(MFBRA)是中国科学院过程工程研究所自主研制的新型气固反应测试与分析仪器。该仪器填补了气固反应等温微分测试方法与测试仪器的空白,具有快速升温、测试结果趋近反应本征、易于操作,重复性好等特点。在2010年“第八届中国国际科学仪器及实验室装备展览会”(CISILE 2010)上,微型流化床分析仪(MFBRA)荣获了自主创新金奖,并受到了业界的广泛关注与支持。 微型流化床反应分析仪(MFBRA)荣获自主创新金奖   先进能源关键技术与仪器装备亟需强化——访中科院过程工程研究所许光文研究员   中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室
  • 中标中粮营养健康研究院两台流化床并顺利安装
    中标中粮营养健康研究院两台流化床并顺利安装 嘉盛科技于2014年12月参加中粮营养研究院加工设备招标项目,在众多厂家中,作为德国Diosna实验室流化床在中国的总代理:嘉盛科技被评为中标人;两台流化床于2015年在北京昌平顺利安装,并对设备进行了调试和现场培训;德国Diosna产品以生产食品和制药设备:流化床和湿法制粒机而闻名世界,具有130多年的历史,其用户遍布世界各地。

沙浴流化床相关的方案

  • 使用Agilent 490 微型GC 对循环式流化床中生物质生成气体的监测
    生物质被认为是一种潜在的可再生和可持续的能源。Delft 科技大学对木本和农业生物质在循环式流化床反应器中的气化过程进行了研究。该研究使用Agilent 490 微型GC 对产物气体进行分析,使用COX 色谱柱分离永久性气体,使用CP-Sil 5CB 分离BTX 化合物。
  • 激光诱导击穿光谱法测定鲨鱼牙齿中氟的分布
    提出了激光诱导击穿光谱(LIBS)作为确定鲨鱼牙齿内F分布的替代和快速有效的测试方法。使用激光剥蚀样品池(T woVol3)和创新的LIBS嵌入式采集系统,研究了沙虎鲨(Carcharias Taurus)、虎鲨(Galeocerdo Cuvier)和锤头鲨(Spyrnidae)的鲨鱼牙齿。
  • MA-3000直接燃烧法在食品行业测定鲨鱼肝油中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在质检、海关、食品、生物医药行业测定鱼肝油中总汞的应用 几个世纪以来,鱼肝油一直被用作促进伤口愈合、治疗呼吸道和消化系统问题的民间药物。它作为治疗多种疾病的膳食补充剂继续在世界范围内得到推广。最近对来自日本石垣岛海岸的虎鲨进行的一项研究发现,随着鲨鱼开始成熟,肝脏汞浓度迅速增加,这可能是由于鲨鱼通过食物持续摄入汞所致,成熟鲨鱼的生长速度也较慢。鲨鱼鱼肝油中的生物积累会影响到人类,导致汞中毒。汞对人体具有高度毒性,特别是因为它能够破坏中枢神经系统。汞对人类在子宫内和儿童早期的发育构成特别的威胁。因此,为了预防汞中毒,有必要准确量化鲨鱼肝油补充剂中的总汞含量;NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。

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  • 【原创大赛】流化床制粒发展现状

    [align=center][size=16px][b]流化床制粒[/b][/size][size=16px][b]发展现状[/b][/size][/align]药品是人们常备的不可或缺的日常用品。近年来,随着国民生活水平的提高,人们对药品质量和药物安全问题广泛关注,制药领域也随之越来越多的进入到我们的视野中。长期以来,制药行业都采用传统的方式进行生产,无论是自动化、信息化水平还是认知观念水平都与其他行业存在着一定的差距。“十三五”规划以来,国家大力发展智能制造,制药行业作为制造业的一部分,需要紧跟发展潮流,朝着信息化、智能化方向发展。固体制剂是目前最常见的剂种之一,其生产过程是将原料通过一系列操作包括粉碎、混合、制粒、包衣及压片等过程转化成药物制剂。无论是制作胶囊还是压片,制粒都是非常重要的关键步骤。制粒是将药物粉末与相关的辅料进行混合,待混合均匀后再喷入润湿剂或者粘合剂,在设备中制成具有颗粒形态的过程。干法制粒和湿法制粒是目前固体制粒中最常用的两种方法[font='calibri'][size=13px][1][/size][/font]。干法制粒不需要使用粘合剂,常用于对水分比较敏感的制剂;湿法制粒是常用的制粒方法,在混合均匀的粉末中喷入粘合剂,将粉末表面打湿,粉末通过粘合剂的媒介作用聚结在一起可以慢慢形成颗粒。流化床制粒是常见的湿法制粒方法之一。流化床制粒过程中使用的工艺参数较少、且操作方法简单,广泛应用于固体制粒中。然而,目前的流化床制粒大多依靠于人工经验,对于制粒过程中颗粒的质量属性的变化都是离线进行分析,严重滞后于生产过程。制粒过程信息不透明,对制粒过程影响因素不能准确把握,容易导致药物疗效达不到预期甚至造成制粒批次的失败。随着计算机信息技术、人工智能、传感器技术的发展,及时获取流化床制粒过程工艺参数与颗粒的关键质量属性,通过数据挖掘出工艺参数变化对于流化床制粒过程的影响,通过质量属性的变化及时调整工艺参数,从而可以大大提高制粒成功率,打破国外技术封锁,实现连续化、智能化生产的目标。针对流化床制粒信息化、自动化水平低,数据采集困难等问题,合理改造设备以及通过机器学习等人工智能算法了解工艺参数的内部机理,达到准确调控,对流化床制粒连续化、智能化生产具有重要指导意义。流化床制粒技术只在一个腔体中就可以完成整个制粒过程。药物粉末和辅料等一次性的投入到密封的腔体中,在腔体内进行混合,直至腔体内的各种物料都混合均匀,接着从底部通入热空气,药物粉末在从下方而来的热空气作用下能够保持悬浮,从而达到理想的流化状态。接着将按照一定比例配成的黏合剂液体在蠕动泵和一定压力的压缩空气作用下,以雾化的形式从喷枪中向流化层喷入,使药物粉末聚结成颗粒。在整个制粒过程中,颗粒只受到流化床内部气流的作用,上下流动,因此形成的颗粒之间的粘合度较低,颗粒密度比较小,粒度比较均匀,并且有较好的可压缩性和流动性。流化床制粒设备的整体情况都大同小异,主要的不同在于雾化的粘合剂喷入的方式。按照喷嘴所在位置的不同,可以大体将流化床分为顶喷式、底喷式和流化床三类,这三类流化床的示意图如下图1-1所示。顶喷式流化床是将喷枪从腔体外部伸入到制粒室中,从流化层的上方自上而下进行喷液。颗粒通过气流的作用上升至喷嘴的位置,雾化的粘合剂从喷嘴喷出并将颗粒包裹起来,颗粒上升到一定的高度后回落,如此往复,顶喷式流化床一般用于制粒。底喷式流化床是喷枪中粘合剂的喷洒方向与进风气流的方向一致,侧喷式流化床的喷嘴安装在制粒室的内壁上,最明显的特点是在其底部安装有布风板,底喷式流化床和侧喷式流化床一般用于包衣。[align=center][font='times new roman']图[/font][font='times new roman']1-[/font][font='times new roman']1 [/font][font='times new roman']制粒[/font][font='times new roman']流化床[/font][font='times new roman']分类[/font][/align][font='times new roman'][size=16px][b]流化床制粒技术研究现状[/b][/size][/font]1959年,美国的Wurst首先提出了流化床技术,该技术以其工艺简单,操作时间短,劳动强度低等特点广泛应用于固体制药领域。我国于上世纪八十年代才引入流化床制粒设备,相对于国外来说起步较晚,因此对于流化床制粒技术的研究也相对较少。石海涛[font='calibri'][size=13px][3][/size][/font]等人使用流化床制粒技术解决了采用传统的湿法制粒批次间颗粒质量属性差异大,制粒终点难以把握的缺点,制出崩解性能良好的甲磺酸吉米沙星片。申楼[font='calibri'][size=13px][4][/size][/font]等人把颗粒的流动性、表面性状和崩解时限作为衡量颗粒质量的标准,采用正交试验的方法确定出流化床制粒的最佳工艺参数。东北大学的王正松[font='calibri'][size=13px][5][/size][/font]以颗粒的粒度为研究对象,建立并验证了流化床制粒最终颗粒粒度的机理模型,并且建立了预测颗粒粒度的回归模型。浙江大学的周家辉[font='calibri'][size=13px][6][/size][/font]针对流化床制粒室温度难以控制的问题,分析了流化床制粒温度影响因素,对流化床进行了热力学分析,并且设计了温度控制器。在国外近几年的研究中,Neugebauer[font='calibri'][size=13px][7][/size][/font]等人针对流化床分层制粒过程中颗粒形成干燥区的问题,提出了一种用于研究各种工艺参数对粒子动力学和工艺稳定性的影响的模型。Hayashi[font='calibri'][size=13px][8][/size][/font]等人对流化床造粒过程中颗粒生长和破碎的机理进行了研究,提出了一种基于离散元法和计算流体动力学相结合的粒子碰撞频率函数的粒子平衡模型。Heidari[font='calibri'][size=13px][9][/size][/font]等人考虑液滴蒸发过程引起的体积变化等因素,综合考虑粘合剂粘性与液滴表面张力的平衡力,建立了流化床制粒过程中液滴蒸发的力学模型,利用该模型研究了不同温度、蒸汽压力、接触角和液滴直径条件下蒸发速率对液滴扩散时间的影响。Teixeira[font='calibri'][size=13px][10][/size][/font]等人研究了提高姜黄素溶解度的多种策略并且以姜黄素为原料,采用流化床制粒法,制备姜黄素颗粒。国外的流化床技术已经取得了一定的成就,然而国内的流化床制粒领域中相关的文献报道却比较少,这种现状对于我们来说既是机遇也是挑战。通过文献可以看出,越来越多的学者都针对流化床制粒工艺进行研究,这也必将会是未来研究流化床制粒技术的一个趋势。

  • 【原创大赛】流化床在线设备改造

    【原创大赛】流化床在线设备改造

    [align=center][size=16px][b]流化床在线设备改造[/b][/size][/align]常规的顶喷式制粒流化床的主要组成系统分为温度控制系统、喷雾系统以及其他控制系统等。主要的结构有底锅、喷嘴、空气进出口、滤袋、取样口等,需要调整的工艺参数比较少,因此操作比较简单。在制粒过程中,粘合剂在蠕动泵和压缩空气的作用下经过喷嘴喷到处于流化状态的物料上,使得粉末在粘合剂的作用下和周围粉末聚并成粒子核,粒子核与粒子核之间慢慢形成比较大的颗粒。继续向流化床内部喷入粘合剂,使得颗粒和颗粒之间,颗粒与粒子核之间发生聚并作用形成更大的颗粒。同样,粘合剂喷入量过少,在进风量和温度等工艺参数的影响下,聚并的颗粒也会破碎,变成小颗粒和小的粒子核。颗粒生长过程如下。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031750279617_8904_3890113_3.jpeg[/img]本实验采用的是山东新马制药装备有限公司的实验型流化床(LGL 002),设备实物图如上图。此流化床设备操作简单方便,但是缺乏信息采集装置,不能及时准确地得到颗粒的水分含量,而且制粒过程中需要进行操作的实时工艺参数数据也不能够及时记录,这样就无法对每一时刻的工艺参数数据与颗粒的水分含量进行关联分析,影响颗粒水分含量的关键工艺参数不能掌握,对制粒工艺也就不能有更为充分的理解。为了及时获取相关的颗粒水分信息和工艺参数信息,需要对流化床进行改造。安装[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]为了获得流化床制粒过程中颗粒的实时水分数据,需要在流化床设备上添加[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]用于实时在线获取颗粒的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]数据。NIRS在线分析光谱采集方式主要有接触式和非接触式两种,非接触式主要通过从流化床的视镜进行对颗粒的采谱,接触式是将近红外探头安装到流化床底锅内部,直接与颗粒接触进行采谱。本文选用微型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url](MicroNIR PAT-U)在流化床制粒过程中采集颗粒的光谱数据进行水分含量的在线监测。与传统的近红外仪器相比,MicroNIR PAT-U体积较小、方便携带、质量较轻,对生产过程不会产生太大影响,因此在实际生产中适合用来对颗粒进行监测。温度对近红外仪器具有较显著的影响[50],同一个仪器在不同的温度条件下采集到的光谱也会所差异。流化床内温度比较高,并且随着实验过程物料温度在不断变化,如果直接将近红外探头与物料进行接触,采集到的光谱会有较大的误差,对实验结果的准确性也会产生影响。因此,为了尽可能地减少温度对近红外仪器的影响,将MicroNIR PAT-U外接探头,让近红外仪器不与物料直接接触,从而可以采集到较为稳定和准确的光谱数据。MicroNIR PAT-U与探头的连接方式为螺纹连接,在距离探头顶端与底锅厚度相同的地方安装材料为聚四氟乙烯的密封圈,保证采集光谱过程中的密封性与可靠性。MicroNIR PAT-U和探头的整体安装图如下图所示。为了采集颗粒的光谱,要将近红外探头伸入流化床内部,这就需要在流化床的底锅上进行打孔,孔的直径要比探头的直径大0.2~0.3mm,使得生产过程中探头不会发生晃动,保证光谱采集位置的一致性。孔的位置要尽量与取样口保持在同一条水平线上,这样可以减小近红外仪器采集的光谱数据与物料离线测量的数据在外部环境条件下的差异,尽可能减少采集数据的误差。探头具体的安装位置如下图所示。近红外探头吹扫装置在物料未成粒之前,粉末状的物料具有很强的粘附性,随着实验的进行,粉末会粘附在近红外探头上,从而对光谱的正确性产生严重的影响。这就要求在制粒过程中及时地清除掉粘附在探头上的粉末以消除这种不利影响。然而,频繁地把探头拿出来手动擦净不但会影响探头地使用寿命,而且由于光谱地采集是一个连续的过程,这样做反而会更加影响光谱数据的准确性。因此,流化床上安装近红外探头吹扫装置是非常有必要的。上节已经提到,近红外探头伸入流化床的长度与底锅的厚度一样,因此,近红外探头与底锅内壁是平行的。在近红外探头孔内径的下方孔壁上开一个直径为5mm的小孔,设计一个端部带螺纹的空心装置,外部接上吹入压缩空气的橡胶管,用于在制粒过程中对探头的吹扫,使物料尽量少的粘附在探头上。吹扫装置的原理示意图及安装实物图如图所示。吹扫装置要设置适当的吹扫频率和吹扫时间,并不是频率越快、时间越长越好。吹扫频率太快,每次吹扫时间过长,可能在探头采集光谱的时间段,刚好物料被吹扫装置吹跑,使得近红外探头实际采集的为空气的光谱,这会对结果造成较大的误差。近红外探头采集光谱的时间大约在2s左右,因此设置吹扫装置的脉冲频率设置在15s吹一次,每次吹1s为最适宜频率。工艺参数采集装置流化床制粒过程中使用的工艺参数比较少,因此每个工艺参数都对颗粒质量属性产生重要的影响。在制粒过程中,流化床的主要工艺参数有雾化压力、蠕动泵流量、进风温度、排风温度、进风量和物料温度。为了获取这些工艺参数数据,需要在流化床的相应位置上安装风量传感器、温度传感器、流速计、压力表等。流化床工艺参数采集装置的原理示意图如下图所示。进风温度、排风温度、风量的传感器,流量计和压力表都是安装在流化床系统内部,只有物料温度传感器需要在制粒的过程中将传感器加入到流化床内部。物料温度传感器采用热电偶式,为了测量流化床制粒过程中物料的温度,也需要在底锅上进行打孔,使温度传感器伸入到流化床内部,通过与物料直接接触的方式感受物料的温度并转换成可用于输出的信号。传感器孔的位置尽可能与近红外测量的位置在同一水平线上,保证测量的物料温度与近红外探头测量的物料是同一状态下的。物料温度传感器如下图所示。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031750281516_7229_3890113_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031750284280_7065_3890113_3.png[/img]物料温度传感器暴露在外部,容易受外部环境的影响。为了确保传感器的稳定性和可靠性,保证在制粒过程中传感器不会发生晃动,需要对物料温度传感器增加固定装置。采用管夹作为温度传感器的增固装置,如上图所示。

  • 【原创大赛】流化床生产工艺影响因素及研究现状

    [font='times new roman'][size=16px][b]流化[/b][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][b]床[/b][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][b]生产[/b][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][b]工艺影响因素及研究现状[/b][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][b] [/b][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][b]流化[/b][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][b]床生产[/b][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][b]工艺影响因素概述[/b][/size][/font]流化床生产过程的内部机理比较复杂,很多因素都会影响制得颗粒的质量属性。其中,设备、工艺、处方等因素通常会对制粒结果有较大影响。设备因素主要是由于流化床本身造成的,不同的流化床制得的颗粒有所不同;工艺因素是与生产过程中实际操作的工艺参数相关;处方因素是指使用的原辅料性质和粘合剂的性质等有关。(一)设备因素在流化床制粒中,容器材料和形状影响比较大,容器的形状会对粒子的运动轨迹产生影响。流化床设备不但要使得物料可以达到流化状态,还要保证不会黏附在容器内壁上,这样可以使得在制粒过程中避免产生不规则的颗粒以及大量的细粉[font='times new roman'][size=16px][11][/size][/font]。流化床锅体的主要形状是圆锥体,上面比较宽,下面部分比较窄,其样式和内部结果如下图所示。[align=center][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][/align][align=center][font='times new roman'][size=16px]图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]流化[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]床锅体图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]流化[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]床锅体内[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]部图[/size][/font][/align]锅体一般是用低碳钢304作为材料,并且在锅体内部进行抛光处理。锅体的最底端是进风口,分流板就安装在进风口处,并且在分流板上固定一层不锈钢筛网。Borne等人提出,分流板不会对物料粉末粒子的运动产生影响。(二)工艺因素流化床的工艺因素主要有进风温度、进风量、雾化压力、粘合剂的流速等。流化床的进风温度要保持在合理的范围内,一般设定在25°C~55°C之间。如果进风温度过低,粘合剂不能够及时蒸发从而使得颗粒湿润过度,这样流化床内壁上就会黏附部分物料粉末,从而不能达到较好的流化状态,粒子容易粘成一团;如果进风温度过高,会使得颗粒上的粘合剂过早的被干燥,颗粒上附着的粘合剂变少,从而达不到良好的制粒效果。流化床的进风量也是一个很重要的影响因素之一,合适的风量可以使得物料能够处于很好的流化状态,对使粉末形成颗粒比较有利,提高进风量有利于大颗粒的形成[font='times new roman'][size=16px][13][/size][/font]。若进风量过大,细小颗粒中的粘合剂挥发过快,不能达到良好的粘合作用,使得颗粒的粒度分布比较宽,细粉相对来说也比较多;若进风量较小,颗粒不能够被很好的吹起来形成流化状态,在粘合剂的作用下容易形成粒径很大的颗粒,从而形成很大的一团,造成塌床。雾化压力可以影响喷雾雾滴的大小,雾化压力过低,形成的喷雾的雾滴变大,喷雾范围变小,造成粘合剂在物料中分布不均匀;雾化压力过高则喷雾的雾滴过小,不利于物料良好的流化状态,不能很好的制粒。粘合剂的流速跟流化床制粒室内的湿度有关系,粘合剂流速过高,颗粒不能够被及时干燥,容易有塌床的风险;流速过低时,喷入的粘合剂过少,则会使颗粒的粒径过小,粉末较多,导致制粒效率低下。(三)处方因素物料主要有疏水性和亲水性两种。疏水性物料一般采用干法制粒;亲水性物料由于亲水性的不同也会产生差异。亲水性越强的物料越不容易被粘合剂润湿,因此成粒难度较大,需要提高粘合剂喷入速度[font='times new roman'][size=16px][14][/size][/font]。粘合剂的种类和浓度也会影响粉末的成粒,是流化床制粒中比较重要的工艺[font='times new roman'][size=16px][15][/size][/font]。合适的粘合剂与物料之间具有较高的粘合力,有利于颗粒的形成。粘合剂浓度较高可以有较高的粘合力,制得的颗粒较大;浓度较低则会使得粘合力不够,导致制粒速度变慢,细粉增多。[font='times new roman'][size=16px][b]流化[/b][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][b]床生产[/b][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][b]工艺研究现状[/b][/size][/font]质量源于设计(Quality by Desigh, QbD)在药物制剂研究中常用的研究方法,通过对生产工艺的理解来对过程进行控制[font='times new roman'][size=16px][16][/size][/font][font='times new roman'][size=16px][17][/size][/font]。在流化床制粒过程中,如果采用不同的工艺参数,则制备出来的颗粒的尺寸、粒径分布、含水量、流动性、可压性和溶解特性等质量属性都会有所不同,从而影响制成的颗粒的最终品质[font='times new roman'][size=16px][18][/size][/font]。已经有不少国内外学者在流化床制粒工艺方面进行了研究。宋顺宗[font='times new roman'][size=16px][19][/size][/font]等人采用正交试验的方法研究了进风温度、雾化压力和包衣液流速等工艺参数对包衣颗粒完整度、效率和成品率的综合影响。余楚钦[font='times new roman'][size=16px][20][/size][/font]等人以进风温度、进风参数、粘合剂流量、雾化压力为自变量采用正交试验的方法,考察这些工艺参数对颗粒的粒度、流动性、表面性状及崩解时限的影响。比利时布鲁塞尔自由大学的Rambali [font='times new roman'][size=16px][21][/size][/font]等人研究制粒过程的进风温度、进风速度、喷雾速率和进风湿度等工艺参数,确定了颗粒的理论含水率和液滴尺寸的测量方法,并且用这些工艺参数作为变量,建立了与粒径尺寸的回归模型。Aleksić [font='times new roman'][size=16px][22][/size][/font]等人采用响应面分析、多层感知机神经网络和偏最小二乘法对流化床制粒过程进行了数值模型来设计工艺参数的调节范围,研究表明,粘合剂的粘度会在很大程度上影响颗粒的形状。Bellocq[font='times new roman'][size=16px][23][/size][/font]等人研究了流化床制粒在不同工艺条件下对团聚体结构和功能的影响。Ehlersa[font='times new roman'][size=16px][24][/size][/font]等人在粘合剂流速、流量和进风温度恒定的条件下,研究脉冲喷雾和雾化压力在顶喷式流化床中对颗粒粒径大小的影响,结果表明,雾化压力对粒径的影响取决于入口空气的相对湿度,脉冲喷雾的占空比对最终产品的质量至关重要。目前为止,流化床制粒工艺主要依靠工人的经验,具有较强的主观性,缺乏对工艺参数和质量属性之间的深入理解,很少考虑制粒过程中质量属性的变化,缺乏有效的实时监控手段,同时还有很多的不确定性因素。因此,实施过程监控手段,实时测量流化床制粒过程中的关键质量属性对理解工艺参数对颗粒质量属性的影响具有重要作用。

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