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食用颗粒冰机

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食用颗粒冰机相关的资讯

  • AFM剖析类病毒颗粒以帮助抗击丙肝病毒
    丙肝病毒(hepatitis C virus,HCV)会导致慢性肝炎,甚至发展为癌症。针对丙肝病毒的疫苗尚未研发成功,而类病毒颗粒(Virus-Like Particle,VLP)因其无传染性的自我组装结构,成为了疫苗发开路线的潜力股之一。在这篇文献中,澳洲的研究者使用Cypher ES原子力显微镜,对四类丙肝类病毒颗粒进行了形貌表征和纳米力学测量,表征了它们的生物功能和纳米级机械性质等信息来研究HCV,提高这些纳米级颗粒的基础理解,是开发有效的丙型肝炎疫苗的基础工程。 实验目的与方案: 形貌扫描和机械性能表征都通过牛津仪器Cypher ES AFM,在缓冲液中进行,全程使用小振幅成像,以适应纳米级结构;此外,对每种类型的完整病毒样颗粒,研究者们测量了超过100条力曲线/每个颗粒。 Cypher ES具有特别设计的机械回路,实现了高空间分辨率、超低底噪声、以及精确的力控制及高灵敏度,可以对类病毒颗粒进行精准、无损的测量。同时,Cypher ES的封闭样品腔可以最大限度避免溶液的挥发,保持缓冲液的离子浓度、pH、以及温度恒定,进一步确保了测量的重复性和准确性。系统自带的软件简化了弹性模量的模型拟合与计算,大大方便了力曲线分析处理。 结果与分析: 在本文中,作者们使用了多种方法来探测和压片类病毒颗粒,包括原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)等。这是第一次使用振幅调制(AM)-AFM和力谱对所有四种HCV VLPs(基因型1a,1b,2a和3a)进行形态和生物力学特征描述,揭示了这些粒子的表面形貌、粗糙度、电荷分布等特点。根据细胞进入实验测定,所有HCV VLPs都被认为是具有生物学功能,并且都装饰有类似于天然HCV的高甘露糖型N-连接糖,这是疫苗开发的基础。HCV颗粒是由核酸和蛋白质外壳组成的,类病毒颗粒的尺寸小于200nm,表面富含柔软的脂质。如图1所示,可以观察到HCV核心或包膜糖蛋白的一些结构组织细节,但就像袋子里的豆子一样。表面粗糙度的变化可能影响病毒与宿主细胞的相互作用,从而影响病毒进入细胞的能力。此外,电荷分布也可能影响病毒与宿主细胞膜的结合能力。因此,了解HCV粒子的表面特性对于研究病毒的传播机制、疫苗设计和抗病毒药物的开发具有重要意义。图1 上:展示了HCV病毒颗粒和VLPs的组装图解。将野生型HCV颗粒与VLPs中间截开,可以看到都具有E1/E2蛋白和脂质膜,但VLPs不含遗传物质。 下:通过AFM获得了不同表型的HCV的纳米尺度图像。VLP的几何特征以1b中的两个颗粒来突出显示。实验中观察到许多具有这种特征的颗粒,这里展示了表现出异质性、多形态表面形态的颗粒,以更准确地表示整个VLP制剂。标尺为50 nm。 对单个粒子进行原位形态成像和纳米机械性能测量,不仅指出不同基因型的粒子大小存在显著差异,而且所有基因型间的平均模量大小存在显著差异。如图2所示,VLPs的弹性模量在十几MPa的范围内,与其他报道的病毒或VLP相比,本文中的弹性模量相对较低;实际上这个结果与脂质体的模量类似,这可能是某些包膜病毒的特征。 图2 左:对测得的HCV VLP基因型进行粒度分析,统计直径分布。所有基因型都显示出大致正态分布,但尾部较长,代表有少量较大的颗粒。右:拟合压痕曲线测算弹性模量(E)。使用Hertz/Sneddon方法进行拟合的实验方案,为进行说明,测量了在硬云母表面上获得的数据(黑色线) 以及基因型1a的数据(蓝色圈)。最终得到了每个基因型的平均弹性模量。 总的来说,这篇文章为我们提供了关于丙型肝炎病毒类颗粒表面特性的详细信息,有助于我们更好地理解这一领域的现状和未来的研究方向。通过使用不同的探针和压力条件,研究人员可以更深入地了解这些粒子的表面特性,这对于理解病毒的传播方式、疫苗设计以及抗病毒药物的研发等方面具有重要意义。 引用:S. Collett, J. Torresi, L. Earnest-Silveira et al., Probing and pressing surfaces of hepatitis C virus-like particles.  J. Colloid Interface Sci.  45, 259 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.03.022
  • 中药配方颗粒标准中“茯苓皮配方颗粒的检测”,使用迪马色谱柱
    2023年,辽宁省药品监督管理局正式发布了68个第三批中药配方颗粒标准,自发布之日起正式实施。其中“茯苓皮配方颗粒”标准检测方案中,使用了迪马科技色谱柱:Diamonsil® Plus C18, 250x4.6mm,5μm(Cat.#:99403)。一、品种说明 【来源】本品为多孔菌科真菌茯苓Poria cocos(Schw.)Wolf 菌核的干燥外皮经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。【制法】取茯苓皮饮片10000g,加水煎煮,滤过,滤液浓缩成清膏(干浸膏出膏率为2%~6%),加入辅料适量,干燥(或干燥,粉碎),再加入辅料适量,混匀,制粒,制成1000g,即得。【性状】 本品为浅灰黄色至浅灰棕色的颗粒;气微,味微苦。二、特征图谱 【特征图谱】照高效液相色谱法(中国药典2020年版通则0512)测定。色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为250mm,内径为4.6mm,粒径为5μm);以乙腈为流动相A,以0.1%磷酸溶液为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;流速为每分钟0.8mL;柱温为30℃;检测波长为242nm。理论板数按茯苓酸A峰计算应不低于8000。参照物溶液的制备 取茯苓皮对照药材2g,加水50mL,加热回流30分钟,放冷,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇25mL,超声处理30分钟,放冷,摇匀,滤过,取续滤液,作为对照药材参照物溶液。另取茯苓酸A对照品、松苓新酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL各含40μg的混合溶液,作为对照品参照物溶液。供试品溶液的制备 取本品适量,研细,取约1.0g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20mL,称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。测定法 分别精密吸取参照物溶液和供试品溶液各10μL,注入液相色谱仪,测定,即得。供试品色谱中应呈现6个特征峰,并应与对照药材参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应,其中峰3,峰5应分别与相应对照品参照物峰的保留时间相对应;与茯苓酸A参照物峰相对应的峰为S1峰,计算峰1、峰2、峰4与S1峰的相对保留时间,其相对保留时间应该在规定值的±10%之内,规定值为:0.81(峰1)、0.91(峰2)、1.29(峰4);与松苓新酸参照物峰相对应的峰为S2峰,计算峰6与S2峰的相对保留时间,其相对保留时间应该在规定值的±10%之内,规定值为:1.13(峰6)。
  • 用单粒子ICP-MS对废水中的银纳米颗粒的分析测量
    “纳米银”是“银纳米颗粒”的简称或俗称,指由银原子组成的颗粒,其粒径通常在1~100nm范围。银材料表面具有抑菌性质早已为人熟知,其机理是位于材料表面的银原子可以被环境中的氧气缓慢氧化,释放出游离的银离子(Ag+),这些银离子通过与细菌壁上巯基结合,阻断细菌的呼吸链,最终杀死附着在材料表面的细菌。由于纳米颗粒的小尺寸效应和表面效应,随着颗粒尺寸的减小,纳米银的表面原子数与其内部原子数的比例急速升高,最终导致其银离子的释放速率显著增高,杀菌效果更加显著。利用纳米银抑菌特性的各种产品,包括纺织品、化妆品、药品等,以及其他工业产品,越来越多的研发并被投入使用。这些纳米银最终将会进入到环境中,对生态环境和生物健康产生影响。快速地检测和表征在各种不同的环境基体下的纳米粒子的技术手段因此显得极为必要,而珀金埃尔默公司的单颗粒ICP-MS技术则可以很好的应对这项挑战。本实验带您了解不同的废水中,单颗粒ICP-MS测定纳米银的能力。样品水样:是从加拿大魁北克省蒙特利尔附近的污水处理厂抽取。废水:是经过污水处理厂最终处理后排放到河里的废水,在二级沉降池后收集。混合溶液:经过生物处理后离开曝气池,到达二级沉降池处理悬浮物和沉积物的废水,从二级曝气池收集。海藻酸盐:一种在废水中可以检测到并由废水中溶解性有机碳组成的ppm级多糖。海藻酸盐溶液被用作于比较废水样品的一个已知的控制和替代物。用去离子水溶解从褐藻提取的海藻酸钠(Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA)配制成浓度为6ppm的海藻酸盐溶液,并震荡一个小时。实验平均粒径为67.8±7.6nm的用PVP包裹的Ag ENPs标准品(用TEM定值,nanoComposix™ Inc., San Diego, California, USA),加入10mL到所有样品中,使浓度为10ppb(5,000,000粒/mL)。样品用去离子水稀释10-1000倍,测试前超声5分钟。所有样品一式三份。使用PerkinElmer NexION® 300D/350D ICP-MS进行分析,采用SP-ICP-MS模式,在Syngistix™ 软件纳米分析模块下进行。实验参数如表1所示。实验结果图1显示了0.1ppb(50,000粒/mL)Ag ENPs标准品的粒径分布,相当于66.1±0.1nm的平均粒径,浓度为52,302±2102粒/mL。对粒径的测试结果和TEM定值的一致性表明海藻酸盐基并不影响测量精度。图1:在6ppm海藻酸盐溶液中的Ag的粒径分布在确定海藻酸盐溶液技术的准确度的基础上,排放废水和混合溶液样品进行下一步的测量。图2和图3显示了废水和混合溶液各自的粒径分布。分析前样品稀释100倍,表2显示了粒径大小和颗粒浓度的测试结果。另外,平均粒径与证书标称值一致,颗粒浓度接近计算值,表明没有废水基体会影响测量结果。这些结果表明,可以准确测量在废水样品中的Ag ENPs。图2:稀释100倍废水中Ag的粒径分布图3:稀释100倍的混合溶液中Ag的粒径分布结论实验证明SP-ICP-MS具有准确测试三种不同类型废水样品中的银纳米粒子的能力。虽然废水基体很复杂,但是它们不会抑制SP-ICP-MS准确测量粒径和纳米粒子浓度的能力。想要了解更多详情,请扫描二维码下载完整的应用报告。
  • 中药配方颗粒质量标准成熟 临床使用扩大
    草根树皮、药罐子、费时费火熬煮、黑糊糊又难以下咽的汤汁——这是不少人对中药汤剂的普遍印象。早在汉代,就有人谋求改变这种近乎“原生态”的剂型。但直到如今,水煎饮片仍是中医临床最重要、最有效的用药方式。随着时代进步,传统汤剂的弊端日益凸显——煎煮麻烦、携带不便、量大难喝、质量难控……成了中医药发展躲不开、迈不过的坎儿。   中药饮片改革的呼声从来没有停止过。自1992年起,“中药配方颗粒”的创始人,现任中国中药协会中药饮片专业委员会副理事长周嘉琳,早在20世纪80年代初期便积极探索中药饮片的现代化变革之路,并于1992年,在国内率先成立专门研发饮片新剂型——中药配方颗粒的单位“天江药业”,于是,中国中药配方颗粒产业逐步形成,并迈向规范化发展。   自诞生至今的18年里,我国中药配方颗粒剂以水为溶媒,仿汤剂,继承了中医药理论,秉承了中医药文化,科研成果丰厚,对推动中药标准化、规范化、科学化、国际化发展有着重要意义。   据周嘉琳介绍,几千年来,中医药采用汤剂水煎的方式,中药配方颗粒规范了600多味中药的工艺。利用先进仪器,结合现代先进工艺,最大限度地保留水煎汤剂的有效成分。确定每味药的加水量、升温煮沸时间,煎煮次数 优先后下品种挥发油的提取方法,加入比例 选择合适除杂工艺 摸索不同性质品种的喷雾干燥工艺 研制基本不加辅料前提下的制粒工艺。   中药配方颗粒建立了一系列质控手段和标准。在原料标准方面,选定产地、品种、等级 避免硫磺薰蒸,80多个品种采用新鲜药材投料 全部测定含量及重金属,部分用农药品种测定农残量、黄曲霉素。在中间体、成品检测标准方面,基本采用薄层层析、高效液相、气相色谱等检测仪器,摸索了鉴别、含量测定方法。其中采用薄层鉴别的400多个品种,含量测定100多个品种。   周嘉琳表示,从工艺研究,质量标准研究,还有临床、药效研究,中药配方颗粒对传统饮片的改进进行了坚持不懈的探索,大量的研究资料表明:中药配方颗粒质量可控,临床验证与传统饮片具有等效性。在政策法规尚未完全支持、临床并没有允许推广应用的情况下,配方颗粒作为饮片、中成药之间的一种补充剂型,使用量逐年上升。   国内绝大部分省市、自治区中、西医院开始接受中药配方颗粒,随着临床使用面的扩大,疗效得到不断论证,这使中药“共、分煎”的学术争议日渐平息。中药配方颗粒已列入国务院八部委颁发的《中药现代化发展纲要》。   业内人士表示,中药配方颗粒以使用方便、质量规范、安全有效、稳定可控,且保持饮片组方灵活、加减随机等传统特色与优势,使汤剂由草根树皮原饮片的配伍,病人自己煎煮的原始状态步入即冲即服的现代剂型,同时为逐步建立现代理化分析标准提供了切实可行的措施与保证。
  • 普洛帝颗粒计数器积极拥抱电子半导体行业
    普洛帝颗粒计数器在电子半导体行业中发挥着不可或缺的作用,它以其卓越的性能和精准度,正积极拥抱并推动着这一行业的快速发展。这个日新月异的科技时代,电子半导体行业作为支撑现代信息技术的基石,对产品质量和工艺精度的要求日益严格。普洛帝颗粒计数器以其高精度的测量能力,为行业内的生产过程提供了可靠的保障。无论是在芯片制造、封装测试,还是在半导体材料的质量控制中,普洛帝颗粒计数器都能精准地检测并计数微小颗粒,为提升产品质量、降低不良率提供了有力的技术支持。助力超纯水颗粒监测品质提升普洛帝颗粒计数器的优势不仅在于其高精度的测量能力,更在于其广泛的应用范围和强大的适应性。面对不同电子半导体生产环节的多样化需求,普洛帝颗粒计数器能够灵活调整参数,确保在各种环境下都能稳定、准确地完成颗粒计数任务。此外,该设备还具有智能化的操作系统,能够自动记录数据、生成报告,大大提高了工作效率。在电子化学品颗粒监测领域,普洛帝颗粒计数器的应用同样具有重要意义。随着电子化学品行业的快速发展,对产品质量和纯度的要求也在不断提高。普洛帝颗粒计数器能够实时监测电子化学品中的微小颗粒,及时发现并处理潜在的质量问题,为提升产品品质提供了有力保障。在超纯水颗粒监测方面,普洛帝颗粒计数器的表现更是出色。超纯水作为电子半导体生产过程中的关键原料,其质量直接关系到产品的性能和稳定性。普洛帝颗粒计数器能够精确检测超纯水中的微小颗粒,确保生产过程中的水质达到要求,从而降低不良品率,提高生产效率。普洛帝颗粒计数器的积极拥抱电子半导体行业,不仅体现在其技术的不断进步和更新迭代上,更体现在其对行业需求的敏锐洞察和积极响应上。随着电子半导体行业的快速发展,对颗粒计数器的性能要求也在不断提高。普洛帝颗粒计数器紧跟行业步伐,不断提升自身的测量精度和稳定性,以满足行业日益增长的需求。此外,普洛帝颗粒计数器还注重与电子半导体行业的深度合作与交流。通过与行业内企业的紧密合作,普洛帝颗粒计数器不断了解行业发展的最新动态和趋势,从而及时调整和优化自身的产品和技术,以更好地适应和满足行业的发展需求。可以说,普洛帝颗粒计数器在电子半导体行业中发挥着越来越重要的作用。它以其卓越的性能和精准度,为行业的快速发展提供了有力的技术支持和保障。相信在未来的日子里,普洛帝颗粒计数器将继续与电子半导体行业携手共进,共同开创更加美好的未来。
  • 微纳颗粒:用专业铸就售后服务,让客户买的安心,用的省心
    微纳颗粒,作为国内颗粒测试领域深耕二十余年的知名仪器上市企业,拥有完善的售后服务保障体系。微纳颗粒的用户分布在全国多个省市区,并出口欧美亚非其他国家和地区。 微纳颗粒的仪器为高等院校、科研院所和工业企业三大类客户,提供先进的设备和技术支持。主要服务的客户有:北京大学、清华大学、浙江大学、北京航天航空大学、上海交大等几十所知名院校。中国科学院、中国工程物理研究院、中国地质科学院、中国安全生产研究院等科研院所。中国航天、首钢集团、中国石油、中国石化、中国商飞、万华化学、云南白药、祁连山水泥等知名企业。众多客户的信任 离不开微纳强有力的售后保障。微纳售后服务体系,一直坚持四大服务承诺。一、台式设备方面,微纳提供五大免费服务。1、免费上门安装调试2、免费终生维护3、免费人员培训服务4、免费校准服务5、免费升级服务微纳颗粒对购买后的台式设备,提供全方位的售后服务,全力保障设备的长期稳定运行。二、在线设备服务方面,微纳有完善的落地实施五大步骤。1、需求调研2、选址规划3、安装调试4、数据应用5、售后服务设备安装半年内,每30个工作日左右,微纳售后工程师,会返厂免费进行现场维护和效果评估,同时定期对相关人员进行培训辅导。保障设备的最佳运行状态。普及先进颗粒测试技术,微纳颗粒,专业的服务团队,完善的售后体系,为客户提供更优质的产品和服务。
  • 药企暗战配方颗粒,标准缺失引危机
    p   国家食品药品监督管理总局关于征求《 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " span id=" _baidu_bookmark_start_6" style=" line-height: 0px display: none " ? /span span id=" _baidu_bookmark_start_8" style=" line-height: 0px display: none " ? /span span id=" _baidu_bookmark_start_8" style=" line-height: 0px display: none " /span /span a title=" " style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " href=" http://www.instrument.com.cn/application/industry-S22.html" target=" _self" span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 中药配方颗粒 /strong /span /a span id=" _baidu_bookmark_end_9" style=" line-height: 0px display: none " ? /span span id=" _baidu_bookmark_end_7" style=" line-height: 0px display: none " ? /span 管理办法(征求意见稿)》意见的公告(以下简称《征求意见稿》)距3月1日的截止期还有一个多月,康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”)即披露称,该公司开始布局中药配方颗粒市场。业内人士认为,康美药业此举预示着国内中药配方颗粒市场的争夺战已经开始。随着国家对该市场的逐步放开,以及中药颗粒市场被纳入医保范畴的地区增多,以华润三九、天江药业、康仁堂药业等原六大试点生产企业为代表的中药颗粒生产地盘或将面临重新分割。 /p p    strong 生产争夺战序幕拉开 /strong /p p   1月22日,康美药业发布对外投资公告称,该公司计划投资6.5亿元在广东省普宁市建设中药配方颗粒项目。该项目总用地面积约1.2万平方米,建设期计划18个月。项目将新建12条生产线,中药年提取能力约达6000吨,预计将开发生产甘草、茯苓、当归、白芍等中药配方颗粒生产品种约450种,年产量约达24亿包,以满足公司业务的产品要求。 /p p   据了解,此前康美药业OTC事业部总经理李从选在《2016年中药饮片市场走势预测》一文中即表示,原来我国的中药配方颗粒饮片只有六张生产许可证牌照,今年不断有放开政策的传言,包括康美药业、神威在内的不少中药和中成药生产企业,都已完成中药配方颗粒生产线与生产工厂、技术的准备,就等国家政策放开后立马认证,取得生产许可证。 /p p   此外,精华制药则表示,控股子公司精华制药亳州康普有限公司具备中药饮片的生产车间,政策开放后,该厂房未来会逐步进入中药配方颗粒的生产。而有消息显示,香雪制药也有在这一领域进行外延式扩张的想法。“咸达数据”也披露,目前同时拥有提取和颗粒剂GMP(即产品生产质量管理规范)的生产厂家共有628家,受益于限制放开,这些企业都将有资格申请中药配方颗粒的生产。 /p p   有专业人士分析,随着公立医院改革的推进,医院会逐步取消药品加成,医院收入的压力加大,而配方颗粒按照中药饮片执行25%的加成。这将加速医院使用中药配方颗粒的积极性,未来三年中药配方颗粒仍将保持30%左右增速,到2016年市场整体规模有望突破100亿元,至2018年将增长到200亿元。这也是政策一旦放开,引发群雄逐鹿进入中药颗粒生产领域的主要原因之一。 /p p   对此,北京鼎臣医药管理咨询中心负责人史立臣告诉北京商报记者,虽然有很多企业可以申请生产中药配方颗粒,但是想要真正投资生产并非易事。“想要生产中药配方颗粒必须重新建立生产线,而这个生产线的费用最便宜的大约为1000万元左右,如果想要全面布局生产费用甚至要上亿元,而这样的一笔费用对于一般企业来说很难拿的出来。像是之前没有通过新版GMP认证的中药企业就很难进入中药配方颗粒市场。当然,也会有不少像神威、天士力等有能力的企业瞄准中药配方颗粒这块大蛋糕。康美药业投资中药配方颗粒项目实为打响了市场争夺战的第一枪,随后还会有大批的企业进入中药配方颗粒市场,争夺市场份额。” 史立臣坦言。 /p p    strong 六大元老坦言无压力 /strong /p p   公开资料显示,2013年中药颗粒的市场规模约50亿元,近五年的复合增长率为40%-50%。照此估算,2015年应该达到82亿元,到2016年中药配方颗粒的年销售额将达到百亿元。 /p p   据了解,国家出于对中药配方颗粒工艺不统一、药效及副作用不明确的考虑,从2001年至今,近15年的时间,试点生产中药配方颗粒的始终只有六家企业。当前市场上流通的中药配方颗粒六家试点企业生产的大约占到80%左右,所占市场份额非常高。这主要得益于生产限制让中药配方颗粒市场竞争压力较小,从一定程度上保护了这六家企业在中药配方颗粒市场的垄断地位。 /p p   业内专家表示,国家食药监总局当年给这六家企业试点的机会,是希望能够形成一套可供所有中药企业参考的中药配方颗粒生产标准和质量标准,可是十几年过去后,上述几家企业依靠试点身份的地位闷声赚大钱,在标准统一上各自为政,此次政府公布《征求意见稿》,主要目的还在于形成统一的标准。 /p p   那么,此次《征求意见稿》的出台对于六家试点生产企业是否存在威胁?对此,北京商报记者联系培力(南宁)药业有限公司,该公司相关人员表示,《征求意见稿》的出台肯定会对该企业生产中药配方颗粒有一定的影响,但是不会有决定性的影响。“我们有核心科技,有自己的研发团队,因此我们不太担心。” /p p   虽然培力(南宁)药业表示拥有核心技术和研发团队因此并不会担心其他企业来分羹市场,但这些并不能代表其他几家元老级企业保住市场地位。“年后随着神威、天士力等大批企业进入中药配方颗粒市场,届时这六家企业不排除会被其他企业超过甚至会被挤占固有配方颗粒市场的可能。在我看来,这些年这六家企业过得太舒服了,没有竞争压力,浪费了很好的一个机会,那就是六家企业没有在配方颗粒方面做出标准。换句话说,如果能够在生产工艺、质量等方面做出行业标准,即使有政策放开,这六家企业也能稳稳地占住市场份额。因此,一旦政策放开,各企业涌进市场,这六家企业的市场份额会被马上瓜分。”史立臣表示。 /p p    strong 标准缺失引发危机 /strong /p p   据公开资料显示,日本、韩国、中国台湾等地在上世纪70年代便开始研制颗粒剂,并以中药配方颗粒产品赢得国际市场。有权威人士透露,在国际中医药市场,98%左右的市场份额都被日本和中国台湾等地占据。尽管有资料表明,我国经历了20余年自主研发,于2001年由中国药监局正式命名中药配方颗粒,到2010年,已完成600余味中药配方颗粒的生产规范。但业内人士认为,中药配方颗粒肯定能为生产企业带来可观的效益,但试点企业迟迟无法出台行业标准,让市场对中药颗粒制剂的质量心存疑惑。也正因如此,一批中药饮片企业希望参与这块“大蛋糕”的分羹。 /p p   与此同时,记者查阅资料发现,我国并没有发布过有关中药配方颗粒质量生产工艺标准的文件。 /p p   虽然在《征求意见稿》中明确规定由国家药典委员会组织中药配方颗粒统一药品标准的制定和修订,同时重点强调了中药配方颗粒药品标准的制定要求:“应与标准汤剂做对比研究,充分考虑与中药饮片基本属性的一致性与性状缺失的特殊性,充分考虑在药材来源、饮片炮制、中药配方颗粒生产及使用等各个环节影响质量的因素,加强专属性鉴别和多成分、整体质量控制,充分反映现阶段药品质量控制的先进水平和质量源于设计的理念。药品标准的格式和用语应紧跟2015年版《中国药典》。”但是针对中药配方颗粒生产工艺质量标准却没有出台过。 /p p   史立臣表示,当前我国中药配方颗粒面临一个亟须解决的问题,那就是现在国内的中药配方颗粒普遍存在着质量不过关。而这也在另外一个层面反映出国家没有统一生产工艺质量标准所带来的弊端。如今,国家放开中药配方颗粒生产,各企业想要分一杯羹,然而却没有一个市场准入标准以及生产工艺质量标准,如此下去,市场的中药配方颗粒质量更加难以控制。 /p p   除此之外,我国当前并没有掌握到中药配方颗粒的核心技术,也就是说国内企业想要生产中药配方颗粒需要在国外进行技术购买,或者是聘请外援,即使六家元老级企业也不是都掌握有核心生产技术。因此,如果开放中药配方颗粒生产,不排除新进入企业会从原试点企业的已有市场中争夺一席之地。 /p p br/ /p
  • 李雪冰:颗粒表征技术在2020中国药典中的传承与新变
    h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " span style=" font-size: 18px font-family: 宋体, SimSun color: rgb(0, 176, 80) " 一、概述 /span /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 颗粒在制药过程中可以说无处不在,从口服片剂中原辅料的固体颗粒,到吸入制剂中雾化颗粒,再到脂质体/脂肪乳中液滴颗粒,颗粒的大小、形态以及流动特性对于制剂的加工和性能都会产生很大的影响。比如原料药颗粒的大小将会直接影响片剂的压制和溶出速度,吸入制剂中API颗粒的大小将会直接影响到给药均一性和在肺部的沉积效率,在静脉注射制剂中,大的不溶性颗粒将会直接影响到制剂的使用安全,而辅料的颗粒大小、形态和流动性,又将直接影响到制剂的成型性、均一性、崩解性、溶出度、片剂硬度以及外观等,正是因为上述原因,各个药典也将药物颗粒的检测和评价列为非常重要的物性指标。在2020版中国药典中,也收录了很多关于颗粒表征的相关技术,在这里跟大家分享一下。 /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " strong span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 176, 80) font-family: 宋体, SimSun " 二、2015版已经收录的方法 /span /strong /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1. 激光衍射技术 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 药典出处:粒度和粒度分布测定法0982。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 测试原理:利用光照射到颗粒上产生衍射的原理,采用古斯塔夫-米氏理论模型反演计算得到粒度分布。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 引入原因:虽然在此之前粒度及粒度分布检测已经有筛分和显微镜图像两种方法,但筛分法效率较低,重复性不好,而且30μm以下的颗粒很难检测,而显微镜法虽然可以看到颗粒的形态大小,但其测试取样代表性风险较高,颗粒制备分散难度大,测试时间较长,因此才将激光衍射技术引入到粒度检测当中。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 应用领域:粒度检测的通则,主要用于原辅料、各种制剂的粒度检测。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 面临挑战:不同原辅料和制剂的方法开发和验证。 /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C277103.htm" target=" _self" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 164px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/35f94378-9bd5-4e8b-a300-aa6a69b49f18.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 300" height=" 164" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " strong (点击图片了解仪器详情) /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2. 显微镜技术 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 药典出处:粒度和粒度分布测定法0982。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 测试原理:光学成像,利用数字CCD及图像处理技术,获得颗粒的大小和形态。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 引入原因:可以直接观测到颗粒的形态和结构,几乎没有什么数学模型和复杂算法,结果简单直观,属于直接测量技术。同时随着数字CCD以及图像处理技术的进步,基本可以实现自动的颗粒识别、切割、填充和统计,也可以给出相应的粒度分布。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 应用领域:粒度检测的通则,制剂研发、反向工程、粒度测试的交叉验证。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 面临挑战:取样代表性、测试速度、样品前处理。 /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C10569.htm" target=" _self" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 275px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/31b08efc-66a6-4aca-839f-574cee20d3c1.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 300" height=" 275" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " strong (点击图片了解仪器详情) /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 3. 动态光散射技术 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 药典出处:2015版中国药典第一增补本脂肪乳测试。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 测试原理:利用颗粒在悬液中做布朗运动获得扩散系数,通过斯托克斯-爱因斯坦方程获得颗粒大小。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 引入原因:对于纳米颗粒、窄分布样品具有比较明显的优势,测试速度快,精度较高。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 应用领域:脂肪乳乳滴的平均粒径。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 面临挑战:大颗粒测试、宽分布的样品、取样代表性。 /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C112197.htm" target=" _self" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 171px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/65bea9e3-ed4b-4b78-aadf-fc8df82e33fb.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 300" height=" 171" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " strong (点击图片了解仪器详情) /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 4. 光阻法颗粒计数 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 药典出处:不溶性微粒检查法0903 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 测试原理:利用光阻法原理,对悬液中的颗粒进行逐个测试,并给出颗粒的大小、数量和浓度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 引入原因:灵敏度高,准确性好,可以给出体系中颗粒的大小、数量和浓度,尤其是对于超低浓度和极少量颗粒,具有比较好的检测识别能力。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 应用领域:静脉注射制剂中大颗粒的检测。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 面临挑战:高浓度样品、小颗粒样品(比如1μm以下)、宽分布样品。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 401px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/796dd58b-e5e5-4ef3-83cd-dae66dba0bfb.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" width=" 300" height=" 401" border=" 0" vspace=" 0" / /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " strong span style=" color: rgb(0, 176, 80) font-size: 18px font-family: 宋体, SimSun " 三、2020版新收录的方法 /span /strong /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1. 比表面积测定法 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 药典出处:比表面积测定法0991。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 测试原理:利用氮气低温吸附的原理,通过BET等温吸附方程处理,从而可以得到待测颗粒的比表面积。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 引入原因:比表面积的大小将直接影响到粉体颗粒的接触面积、聚集情况、吸湿能力以及流动状态,是药用辅料重要的物理参数之一,其将直接影响到制剂的均一性、加工性和给药过程。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 应用领域:药用辅料 & amp & nbsp 原料药。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 面临挑战:不同辅料检测方法的确定,比表面积对于制剂过程的影响和意义。 /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C194434.htm" target=" _self" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 215px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/3c47c0ce-674e-4133-bce4-2ea7cabbed0f.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" width=" 300" height=" 215" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2. 固体密度测定法 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 药典出处:固体密度测定法0992。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 测试原理:在一封闭体系中,采用气体置换原理,通过测试被样品本身置换掉的气体体积从而获得样品的真实体积,从而最终获得样品颗粒的真实密度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 引入原因:原辅料的固体密度是其物质本身的重要特征,其跟颗粒的大小和形态等宏观参数关系不大,主要是跟原辅料的晶型结构、内部缺陷、杂质含量等内部结构有直接的关系,是原辅料自身物质的重要属性。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 应用领域:药用辅料 & amp & nbsp 原料药。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 面临挑战:测试/参比单元体积准确性、校准球的体积准确性、温度控制等。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 197px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/31da5559-5a54-47a1-acc8-e81e5c2c328f.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" width=" 300" height=" 197" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 3. 堆密度和振实密度测定法 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 药典出处:堆密度和振实密度测定法0993。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 测试原理:通过测试原辅料粉体在自然堆积和振动条件下单位体积的质量,从而获得堆密度和振实密度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 引入原因:堆密度和振实密度不仅能够直接体现粉体颗粒之间的相互作用能力,而且将直接影响到药物粉体颗粒的流动性和可压缩性,是原辅料粉体颗粒的重要属性。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 应用领域:药用辅料 & amp & nbsp 原料药。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 面临挑战:测试方法和振实条件有可能会对结果产生较大影响。 /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C168898.htm" target=" _self" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 281px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/a755c244-c841-4841-90ea-182bcf107a94.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" width=" 300" height=" 281" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " strong span style=" font-size: 18px font-family: 宋体, SimSun color: rgb(0, 176, 80) " 四、小结 /span /strong /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 可以看到,颗粒不论对于原辅料还是制剂本身,都有着极其重要的意义,因此药典中跟颗粒相关的检测方法也是层出不穷,同时在这一块也是在不断加强,相信这些不断完善的检测方法和标准可以让中国药品质量更上一个台阶。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 作者简介: /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 110px height: 140px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/c657ee7c-1341-46b0-a6fd-f720d1eef6f0.jpg" title=" 颗粒表征技术在2020中国药典中的传承与新变.jpg" alt=" 颗粒表征技术在2020中国药典中的传承与新变.jpg" width=" 110" height=" 140" border=" 0" vspace=" 0" / 丹东百特仪器有限公司技术总监,中国科技大学理学博士,主要从事的研究方向是纳米材料的合成和表征,毕业后曾从事纳米粉体材料制造工艺及应用研究,自2011年起相继加入国际著名粒度仪公司从事材料颗粒的表征和应用,尤其是颗粒表征在生物制药中的应用,具有超过15年的颗粒表征经验。熟悉颗粒相关的药典及法律法规,且具备长期一线的药物颗粒测试经验、不同粒度仪公司的工作经历,能够从制剂质量和法规要求多个维度来看待颗粒表征,给出独到的见解。 /p
  • 岛津推出LC/MS/MS 颗粒蛋白前体和颗粒体蛋白肽方法包
    岛津从即日起推出《LC/MS/MS 颗粒蛋白前体和颗粒体蛋白肽方法包(英文)》。该方法包(仅适用于LCMS-8080)是通过用老鼠生物样品或肽的胰蛋白酶消化物中所提取出的蛋白质来对颗粒蛋白前体和颗粒体蛋白肽进行分别定量的MRM 分析,方法包提供了包括分析条件及化合物信息的方法文件。 这一方法包包含了血清(例子)的样品前处理方案,所以即使对有过LC/MS/MS分析经验但不熟悉蛋白质分析的研究人员来说,仍可轻松地使用这一方法包和疾病模型或转基因动物模型的血液样本来对血液中的颗粒体蛋白肽和颗粒蛋白前体进行定量。此外,因为样品前处理方案也可以用于除血清外的生物样品,本产品有助于从事于老鼠细胞和组织分析的人员。本产品不仅适用于正在研究诸如肥胖和糖尿病等生活方式疾病的研究人员,也适于首次安装LC/MS/MS 的蛋白质研究人员。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。
  • 品客薯片陷“柠檬黄门” 费列罗巧克力违规添加食用胶
    国家质检总局公布了最新进口不合格食品化妆品。今年8月,全国出入境检验检疫机构共检出质量安全项目不合格的进口食品261批、化妆品13批。品客奶酪味薯片柠檬黄超标,费列罗巧克力违规添加食用胶,吉百利巧克力饼干超保质期,进口食品安全问题依旧严重。其中,主要不合格食品是糕点饼干类、糖类和饮料类等共18类别,来自34个国家或地区,食品添加剂超标、微生物污染和品质不合格等项目为主要不合格原因。8月全国检出不合格进口食品化妆品274批本报讯(记者 李大林)品客奶酪味薯片柠檬黄超标,费列罗巧克力违规添加食用胶,吉百利巧克力饼干超保质期,进口食品安全问题依旧严重。日前,国家质检总局公布了最新进口不合格食品化妆品。今年8月,全国出入境检验检疫机构共检出质量安全项目不合格的进口食品261批、化妆品13批。其中,主要不合格食品是糕点饼干类、糖类和饮料类等共18类别,来自34个国家或地区,食品添加剂超标、微生物污染和品质不合格等项目为主要不合格原因。费列罗巧克力违规添加消费者所熟悉的品牌费列罗——比利时生产的费列罗SCHOKOBONS巧克力,被检出超范围使用食品添加剂阿拉伯胶,全部96公斤货物被认定不合格,从而全部销毁。由于我国食品安全相关标准未规定阿拉伯胶属于巧克力糖果的食品添加剂,所以一旦有该成分则被认定不合格。不过,记者了解到,阿拉伯胶作为食品工业中用量最大的水溶胶,安全无害而且可以在大肠中被降解。费列罗集团在中国的唯一贸易子公司费列罗贸易(上海)公司对此表示,中国市场并未进口和销售费列罗SCHOKOBONS巧克力,同时也不清楚进口该批巧克力的公司海南省免税品有限公司的进货渠道。深圳一家公司从美国进口的“品客奶酪味薯片”被检出柠檬黄、日落黄超标,2公斤多的货物被全部销毁。记者了解到,柠檬黄会给人身体带来严重危害,虽然致癌风险尚有争论,但实验表明儿童食用柠檬黄会导致智商下降,成人食用则可导致偏头痛、视觉模糊、哮喘等症状。此外,两批次美心金腿五仁月饼由于菌落总数超标而被退货,两批次的吉百利饼干由于超过保质期被销毁。“贝贝善”奶粉菌超标法国“法瑞康”婴儿配方奶粉、 德国的“贝贝善”幼儿配方奶粉3段,均被发现菌落总数超标,而德国“乐爱朵”配方奶粉超范围使用添加剂。此外,新西兰“爱恩思”婴儿配方奶粉、波兰“贝倍妙”配方奶粉因标签不合格也被拒之国门外。记者走访了市区乐购、家乐福等超市,均未发现有这些品牌的奶粉销售。随后记者在网上查询,这些品牌奶粉也鲜有销售和购买。检疫部门表示,由于中国与国外的乳制品生产标准并不统一,因此部分洋奶粉在蛋白质或其他元素上不符合标准造成它们过不了关,但与此同时欧盟等也不应因中国市场需求量大而在生产过程中放松检验和检测标准。在其他婴幼儿食品中,瑞氏麦多种水果宝宝麦粉被检出“不溶性膳食纤维”超标,美国冠军复合营养粉(香草味)违规使用化学物质。今年8月全国检疫机构检出的不合格化妆品涉及4类产品13批次。伊丽莎白雅顿白手套精致莹白喱再上“黑榜”。
  • BCEIA 2023,海岸鸿蒙颗粒标准物质强势吸睛
    九月金秋,桂子飘香,两年之约,如期而至。2023年9月6-8日,第二十届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2023)于北京中国国际展览中心(顺义馆)圆满落幕。此次会议秉承“分析科学创造未来”的愿景,围绕“生命 生活 健康——面向绿色未来”的主题组织了学术报告会、专题论坛及仪器展览会,共吸引了700余家厂商参展,万余名专业观众现场观摩。自正式入场开始,活动现场人潮汹涌,海岸鸿蒙明亮大气的展台人声鼎沸,各式不同的产品整齐有序地陈列在展台上,观众近距离了解各种标准物质的特点及应用。值得一提的是,海岸鸿蒙凭借在颗粒标准物质领域内的独家技术,引来现场众多关注,工作人员为参观者耐心讲解了颗粒标准物质从研发、生产、质量控制等生产程序,以及在环境监测、医疗制药、计量校准等领域发挥的功能作用。来自国内外的参展观众对颗粒标准物质的应用、特点及在各个领域中的重要性有了极大了解,无不认可海岸鸿蒙的研发实力。海岸鸿蒙自1996年成立,便着手颗粒标准物质的研发,27载深耕令海岸鸿蒙颗粒标准物质的研发已达到国内领先、国际前沿水平。其中PM2.5、可见异物等百余种标准物质的研制成功填补了国内的空白,被国家市场监督管理总局批准为国家一级、二级标准物质。颗粒产品包括颗粒标准物质和功能微粒两大类,共有3000多种产品,涵盖颗粒尺寸从30纳米到2000微米,涉及聚苯乙烯、不锈钢、二氧化硅、胶体金和多元琼脂糖等不同材质以及彩色微粒、荧光微粒、磁性微粒等不同功能的微粒产品。可以应用在激光粒度仪、流式细胞仪、微粒分析仪、尘埃粒子计数器、液体颗粒计数器、全自动灯检机等仪器的检定校准、分析测试中,也可用于质量控制及科研工作或输液器的滤除滤检测、药典可见异物检测等。颗粒产品可见异物标准物质中国药典用标准物质据工作人员统计,近半数来到海岸鸿蒙的观众表示颗粒标准物质与他们的研究或工作中有着关联性,并希望能够在未来的工作中使用上国产颗粒标准物质,他们深知使用国产颗粒标准物质对保证工作质量、提高设备准确性和优化性价比的重要之处,面对热情的参观者,海岸鸿蒙展台俨然成为了一个交流和学习的平台。展会期间,神州细胞、天津一方等企业,以及计量行业的专家代表前来交流,交谈中,专家代表们为海岸鸿蒙颗粒标准物质的产品竖起大拇指!相关企业先后在现场预约颗粒标物的培训课程,希望通过培训交流可以更好地了解颗粒标准物质的应用和重要性,提高他们的检测水平和质量保障能力。在我国制定的《计量发展规划(2021-2035年)》中,标准物质研发、推广及应用已经上升为“国家战略”。为满足国内相关企业对颗粒标准物质的应用需求,普及颗粒标准物质的专业知识,实现测量结果的有效溯源和量值统一,助力我国颗粒标准物质行业发展,海岸鸿蒙特开展“颗粒标准物质全国巡回培训班”,帮助更多的企事业及科研单位充分掌握颗粒标准物质的专业知识及具体应用。2023年9月1日-2024年8月31日间,有意者可联系海岸鸿蒙进行课程预约,海岸鸿蒙将进行1对1的精讲培训。此外,仪器信息网、仪器学习网等业界媒体先后来到海岸鸿蒙,围绕着行业未来发展趋势、市场模式变化、产品研发技术、商务合作等话题展开了热烈交谈。经过三天的盛会,BCEIA 2023圆满落幕。本次展会为行业提供了一个国际化的交流与合作平台,推动了领域内的互动与合作,为标准物质行业的未来发展注入了新的活力。此次海岸鸿蒙不仅向业界展示了在标准物质领域技术研发上的雄厚实力,更提高了大众对标准物质行业的认知度。展望未来,海岸鸿蒙将继续深耕标物研发与创新,为各领域提供高质量的标准物质,为行业发展做出更大贡献,助力中国标物崛起。
  • 2017第二届上海国际药用粉体/颗粒制备技术交流会通知
    p style=" text-align: center "   2017第二届上海国际药用粉体/颗粒制备技术交流会 /p p style=" text-align: center "   2017 Shanghai Pharmaceutical Powder & amp Particle Processing Seminar /p p style=" text-align: center "   2017年10月16日(IPB 2017上海粉体展) 上海 诚邀您参会! /p p   【前言】 /p p   药用粉体/颗粒的制备主要目的是将药品原料粉碎到足够的细度来提高药物的溶出度,有利于有效成分的提取或者增加药物的分散性有利于混合均匀。探讨粉体技术对药用粉体制备的意义,在世界范围内也是被广泛采用的,这也是全球规模最大粉体展德国纽伦堡(POWTECH)有占比1/4的展商的业务直接与医药领域相关的原因。在国内探讨该话题,有借鉴国外先进经验的涵义。 /p p   【会议焦点】 /p p   关注焦点一、药用粉体的颗粒表征与流动性 /p p   医药颗粒的粒径大小对原料药(API)溶解速度有影响,从而影响溶出,在体内会影响血药浓度等。所以要控制药粉的粒度范围,使药品疗效好,毒性释放缓慢,药用粉体的颗粒表征就是要保证达到这样的要求。 /p p   另外,粉体的流动性对药用粉体的生产、运输、储存等过程具有重要的意义。如果粉末流动性较差,则难以将药品中的各种粉末成分直接混合均匀,对药物的准确含量造成影响,另外,在制剂的运输和贮藏过程中也有不利影响,流动性差的粉料更容易因为外界环境温度、湿度、压力等因素的影响,导致药物的稳定性和有效性降低。因此,如何准确描述药用粉体的流动性,是控制固体制剂质量的重要基础和手段,对医药制药行业具有重要意义。 /p p   关注焦点二: 中药粉体的制备技术 /p p   中药的粉碎可增加药物的表面积,促进药物的溶解与吸收,加速药材中有效成分的浸出。近年来,细胞破壁技术是受到热捧,它是指以打破中药材细胞为目的的粉碎作业。通常是将中药材粉碎至1250目(10μm),一般药材细胞的破壁率≥95%。而细胞破壁后,中药脂溶性增强,轻易穿过脂膜,可以迅速提人体内的血药浓度,达到治愈的目的。当然对于该理论也有学者提出不同的看法,总之,探讨中药粉体制备技术对于中药的普及推广有着重要的意义。 /p p   关注焦点三:仿制药质量一致性评价 /p p   2016年5月,国家食药监总局发布关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告,明确必须于2018年底前完成 289个化学药品仿制药口服固体制剂一致性评价。当下,牵动千家药企神经的仿制药一致性评价将进入全面监督评价阶段,探讨此话题非常具有现实意义。 /p p   【会议时间地点】 /p p   2017年10月16日(IPB 2017粉体展同期) /p p   上海世博展览馆7号会议室(上海市浦东新区博成路850号) /p p   【主办单位】 /p p   纽伦堡会展(上海)有限公司 /p p   欧洲制药工程协会 /p p   【赞助单位】 /p p   丹东百特仪器有限公司 /p p   珠海真理光学仪器有限公司 /p p   【参会对象】 /p p   1、制药粉体设备企业技术负责人 /p p   2、粉体颗粒表征相关企业技术负责人 /p p   3、制药企业研发生产负责人 /p p   4、医药科研机构负责人 /p p   5、其它药用粉体相关技术人员 /p p   【会议议题】 /p p   1、仿制药质量一致性评价方法及实践 /p p   2、粉体技术在中药细胞破壁领域的应用 /p p   3、粒度分析技术在医药行业的应用 /p p   4、药用粉体流动性的检测技术 /p p   5、医药领域先进粉体装备的开发和应用 /p p   6、低温超细研磨技术在医药领域的应用 /p p   7、征集中…… /p p   【会议日程】 /p p   09:00-09:30 会议报到 /p p   09:30-12:00 技术交流 /p p   12:00-14:00午餐及IPB上海粉体展参观 /p p   14:00-16:30 技术交流 /p p   18:00-20:00 欢迎晚宴 /p p   【参会费用】 /p p   会务费(含用餐、资料、会务等费用,不含住宿):2000元/人。 /p p   10月1日之前报名并缴费1800元/人 /p p   【赞助方案】 /p p   协办单位:20000元,会议幕墙LOGO形象展示,会议专题报告一个(30分钟) 产品资料装入会议袋,会议现场易拉宝展示,会议通讯录封面广告。 /p p   赞助单位:10000元每家,会议幕墙LOGO形象展示,产品资料装入会议袋,会议现场易拉宝展示,会议通讯录彩色广告。 /p p   【同期展览】 /p p   名称:第十五届中国国际粉体加工/散料输送展览会 /p p   时间:2017.16-18 /p p   地点:上海世博展览馆4号馆 /p p   展品范围:粉体制备技术及基本工艺、散料输送设备及相关配件、安全环保技术、颗粒技术颗粒分析与表征、测量与控制技术、相关服务 /p p   观众行业类别:化工、陶瓷与玻璃、医药、矿采、食品与饲料、能源 /p p   【联系方式】(大会组委会) /p p   纽伦堡会展 (上海)有限公司 /p p   电话:021-60361221 传真:021-52284011 /p p   手机:袁颖 18621529520 QQ:340338018 /p p   快捷报名 /p p   扫描下方二维码,关注“IPB粉体展”官方微信,点击右下角“我要参观”-“会议报名” /p p style=" text-align: center " img width=" 470" height=" 477" title=" 1221.png" style=" width: 234px height: 245px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/noimg/c18c91a4-5e8c-4bf3-86a9-4a81bf208ceb.jpg" / /p
  • 利用光谱流式技术,基于TRBC1评估T αβ大颗粒淋巴细胞白血病的T细胞克隆性
    研究背景T-LGLL是一种罕见的慢性淋巴细胞增生性疾病(Chronic Lymphoproliferative Disorder, CLPD),其特征是血液或组织中的成熟细胞毒性T细胞,如大颗粒T淋巴细胞(T- Large Granular Lymphocytes, T-LGL)的克隆性增生。由于缺乏特异性基因标志物,其表现(绝对计数变化、形态、免疫表型特征等)又常常与反应性扩增相似,因此,在T-大颗粒淋巴细胞白血病(T-Large Granular Lymphocytic Leukemia, T-LGLL)的诊断检测中,证明扩增的 T-LGL 的克隆性仍然是一个挑战,特别是在没有淋巴细胞增多(lymphocytosis)的情况下。利用流式细胞术(Flow cytometry, FCM)分析T细胞受体β链恒定区1(Constant region 1 of T-cell receptor β chain, TRBC1)的表达(后续用TRBC1-FCM表示),已被证明是评估Tαβ细胞克隆性的一种有效、简单、快速和特异的方法。然而,由于更为成熟的Tαβ细胞相较于总Tαβ细胞,往往显示出更为宽泛的TRBC1+/TRBC1 -比值,TRBC1-FCM方法对于诊断T-LGLL 克隆性的实用价值,还有待进一步证实。研究目的研究者希望通过直接比较正常 Tαβ-LGL 与T-LGLL中 TRBC1+ 和 TRBC1-Tαβ 细胞的相对分布和绝对计数,验证TRBC1-FCM方法在诊断T-LGLL中特异性T细胞克隆的实用性。研究方法研究纳入了54例样本(EDTA抗凝的全血),样本分别来自17例正常对照(HD),8例反应性 Tαβ 淋巴细胞增多症,5例HDc(有T-LGL克隆的HD),及24例Tαβ-LGLL 患者(18 名 TαβCD8-LGLL、5 名 TαβCD4-LGLL和 1 名 Tαβ 双阴性 LGLL)。利用Cytek® Aurora全光谱流式细胞仪,研究者设计了两组免疫分型方案(Panel I 和Panel II)对样本进行检测分析,整个过程严格遵循EuroFlow SOP进行。Panel I ,主要为TRBC1+细胞成熟标记(如CD27, CD28, CD45RA and CD62L等) Panel II,包括12个骨架抗体(TRBC1、成熟标记、LGL常见异常表型标记),4个主要系别标记(CD3, CD4, CD8 和 TCRγδ),TCRVβ和CD45。两组光谱流式免疫分型方案详细信息如下图1:图1-基于光谱流式的免疫分型方案结论利用Panel I,研究者比较了含有多克隆(n = 25)和单克隆(n = 29) LGL的血液中TRBC1+和TRBC1−的Tαβ-LGL的分布和绝对计数。总体而言,多克隆性TRBC1+或TRBC1− 的Tαβ-LGL细胞数量(百分比)在0.36 ~ 571细胞/μL之间(3.2 ~ 91% TRBC1+细胞),而单克隆性LGL的细胞数量(百分比)在51 ~ 11,678细胞/μL之间(96% TRBC1+细胞)。因此可以认为,通过总Tαβ细胞群体中TRBC1表达谱鉴定的病理性T-LGL的绝对计数不能作为检测Tαβ克隆性的通用(单一)标准,特别是在没有淋巴细胞增多和/或血液中携带相对较少(图2-TRBC1+和TRBC1−细胞的绝对计数和相对分布(多克隆vs.单克隆)接下来,研究者将TRBC1-FCM方案结合TCRVβ库和异常表型检测(Panel II),以进一步验证 TRBC1-FCM 方法在临床环境中对 T-LGLL 中 T 细胞克隆性进行高灵敏度评估的实用性,并提高其检测(小)LGL 克隆的特异性。一共有12个例的样本被纳入此步研究(6 个 HD、2 个 TαβCD8-HDc 和 4 个 TαβCD8-LGLL)。结果发现,T-LGLL 和 HDc 例中克隆性 TRBC1+ 或 TRBC1-的 Tαβ 和 TαβCD8 细胞的绝对计数(32-5,515 个细胞/μL) ,显著高于来自正常/反应性例的多克隆 TRBC1+ 和 TRBC1- 的总 Tαβ(0-25 个细胞/μL)和 TαβCD8(0-21 个细胞/μL)细胞(图 3A&C)。但对TRBC1+ 细胞百分比的分析却并未观察到显著差异。提示,基于表达单个 TCRVβ 家族的细胞中 TRBC1 的表达模式识别 Tαβ-LGL 的克隆性,应该基于(表达单个TCRVβ 家族的克隆性 TRBC1+ 或 TRBC1- Tαβ 和 TαβCD8 细胞)绝对细胞计数和/或异常表型表达的综合评估。关于Cytek
  • 直击颗粒3D图像
    如果你有兴趣学习如何利用3D颗粒图像数据来改善你的产品或处理过程,那你绝不想错过这次讲座。Microtrac邀请你加入我们11月6日上午10点借由仪器信息网平台举办的免费网络研讨会,这次会议将介绍实现动态图像分析技术来测量粒子大小和形状的好处。 会议主题如下: ?图像分析关键术语?3D技术的历史?专利3 D颗粒大小和形状分析?使用颗粒图像数据来改善你的产品或处理过程  美国麦奇克颗粒图像分析仪PartAn 3D   美国麦奇克有限公司(Microtrac Inc.)是世界上最著名的激光应用技术研究和制造厂商,其先进的激光粒度分析仪已广泛应用于水泥,磨料,冶金,制药,石油,石化,陶瓷,军工等领域,并成为众多行业指定的质量检测和控制的分析仪器。Microtrac Inc.公司非常注重技术创新,近半个世纪以来,一直领先着激光粒度分析的前沿技术,可靠的产品和强大的应用支持及完善的售后服务,使得其不断超越自我,推陈出新,独领风骚。 DKSH是一家专注于亚洲地区,在市场拓展服务领域处于领先地位的集团。大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。 大昌华嘉商业(中国)有限公司 市场部 您可以通过点击下面链接获取详细信息并报名参加本次网络会议,谢谢! 会议链接:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1222 服务咨询电话:4008 210 778 E-mail:ins.cn@dksh.com 欢迎浏览大昌华嘉网站 : http://www.dksh-instrument.cn
  • 2014上海颗粒学会年会暨颗粒表征应用技术会举办
    仪器信息网讯 在IPB 2014举办期间,由上海市颗粒学会主办、马尔文仪器公司赞助的&ldquo 2014上海市颗粒学会年会暨颗粒表征应用技术会&rdquo 于2014年10月14日上午在上海国际展览中心召开。本次会议旨在加强颗粒材料领域的学术交流,促进本市颗粒领域的科学研究、技术进步和产品开发应用等方面的发展,方便学术界与产业界的交流和合作。 会议现场 上海理工大学动力工程学院蔡小舒教授主持会议   作为上海颗粒学会理事长,蔡小舒教授就上海市颗粒学会第七届理事会情况向与会人士作了简单介绍。据了解,上海市颗粒学会第七届理事会由19位科研院高校的专家学者及2位颗粒测试仪器公司负责人共同组成,其中9位理事为最新加入的。 上海理工大学周骛博士 报告题目:图像法颗粒多参数在线测量   目前,简单的粒度测量已经不能再满足用户在生产、科研工作中提出的高要求,而伴随着计算机和图像传感器技术近来的快速发展,基于数字图像处理的颗粒测量技术应运而生,并且发展速度非常迅猛。在当天的报告中,周骛博士介绍到,通过对图像获取硬件的研制和图像处理分析算法的研究,单帧单曝光图像法可用于三维颗粒场多参数在线测量,并且多方法多传感器的结合可以为复杂颗粒系统提供更多信息,如图像法颗粒在线测量参数包括颗粒粒度及分布、速度及分布、颗粒浓度和颗粒流量等。 同济大学李建波博士 报告题目:基于磁热效应的纳米药物传输系统的制备及其在肿瘤热化疗中的应用研究   鉴于目前肝癌治疗方法的局限性,我国亟需开发更加安全有效的化疗药物载体系统,以提高化疗效果。李建波博士所在团队研发出的高SAR纳米磁流体,具有超顺磁性、良好胶体稳定性和生物相容性等特点。经过实验验证,这种纳米磁流体可对肿瘤细胞可以起到高效的磁热疗作用,并在优化磁场条件下,可通过诱导凋亡的方式消灭肿瘤细胞保证磁热疗的安全性。在这种基础上,该团队还进行了肿瘤的词热化疗协同增效研究与肿瘤耐药性的磁热化疗逆转研究,均获得了良好的实验成果。 华东理工大学沈建华博士 报告题目:多功能金纳米核壳杂化材料的制备及应用   金纳米粒子具有小的尺寸和高的表面能,结构和性能都不稳定,如果将金纳米与其他材料杂化,不仅能提高Au(金)的特性,还能引入其他材料的特性,例如将Au与Fe3O4杂化后的新型材料,不仅具有Au的催化、生物、光学等性能,同时还拥有Fe3O4的磁分离、核磁显影等优势。在此基础上,沈建华博士所在团队不断尝试研发出的金纳米核壳杂化材料,在催化特性、等离子共振、拉曼增强、生物传感等方面均有着很明显的特色优势。 英国马尔文仪器公司梅洁 报告题目:纳米颗粒跟踪分析技术(NTA)的原理及其应用   梅洁介绍到,鉴于纳米颗粒很小,不能被显微镜直接观测到,如此可以借助入射激光将颗粒照亮,研究人员就能观察到单个粒子并跟踪其布朗运动轨迹,从而基于单个粒子在短时间内快速制出每个粒子的粒径分布图。该技术可以跟踪每一个纳米颗粒的运动轨迹,以此得到整个样品体系的粒径分布信息,同时实时监测样品的运动、聚集过程。其典型应用表现在蛋白质聚集、药物传输、纳米颗粒毒理、病毒和疫苗等研究领域。 华东师范大学卜凡兴 报告题目:微/纳米结构材料的界面法合成及性能研究   金属氧化物微纳米结构材料拥有奇特的功能特性,在生物医学、能源催化及纳米器件等领域有广泛应用。而对特殊结构与形貌的金属氧化物材料制备与性能研究,对胶体与界面化学、结晶学等基础研究领域有重要的研究意义。卜凡兴介绍到,通过实验研究发现,液-液两相界面是一个可以有效合成具有特殊形貌的金属氧化物微纳米结构材料的体系,由此合成的具有特殊形貌的微纳米结构材料往往表现出一些特殊的功能特性。
  • 中国颗粒学会第十届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会 (第三轮通知)
    p style=" text-indent: 2em " 每两年一届的“中国颗粒学会学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”将于 2018 年 8 月 9-12 日 span style=" text-indent: 2em " (8 月 9 日报到)在辽宁省沈阳市举办,会期 3 天。本届会议由中国颗粒学会、中国科学院金属所、 /span span style=" text-indent: 2em " 清华大学、大同大学(台北)共同主办,中国颗粒学会能源颗粒材料专委会、东北大学、沈阳化工 /span span style=" text-indent: 2em " 大学协办,会议同时得到中国科学技术协会和沈阳市科学技术协会,以及美国麦克仪器公司、丹东 /span span style=" text-indent: 2em " 百特仪器有限公司、马尔文帕纳科等单位的大力支持。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 本届年会学术交流形式包括大会特邀报告、分会邀请报告、口头报告以及墙报交流。年会面向 span style=" text-indent: 2em " 广大颗粒学工作者征集学术论文摘要。衷心欢迎海峡两岸广大从事颗粒技术研究的学者、工程技术 /span span style=" text-indent: 2em " 人员、企业界代表及研究生踊跃投稿,积极参会。 /span span style=" text-indent: 2em " 年会同期还将安排企业交流专场、仪器设备展览、新技术新产品与新设备推介会,欢迎相关企 /span span style=" text-indent: 2em " 业、高校、科研院所积极参与。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 中国颗粒学会第七次全国会员代表大会暨理事会、青年理事会会议、中国颗粒学会期刊(《颗粒 span style=" text-indent: 2em " 学报》、《中国粉体技术》)编委会会议将同期举行。会议闭幕式上还将颁发学会各项奖励奖项。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 一、学术分会场 /p p style=" text-indent: 2em " 第1分会场:颗粒的测试与表征 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:葛宝臻、蔡小舒、张福根、董青云 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国颗粒学会颗粒测试专业委员会 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 颗粒性能表征和测试技术:几何性能、物理性能、表面性能、力学性能;(2) 在线测量与控制;(3) 颗粒特性对粉体产品性能的影响;(4) 颗粒形貌与材料性能关系、原位检测。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:魏永杰(工作单位:河北工业大学机械工程学院;联系电话:13012262260;电子邮箱:yj.wei@163.com)、 span style=" text-indent: 2em " 高 原(工作单位:北京市理化分析测试中心;联系电话:13910812410;电子邮箱:robin_gy@126.com) /span /p p style=" text-indent: 2em " 第2分会场:气溶胶 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:曹军骥、李顺诚、张仁健 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国颗粒学会气溶胶专业委员会 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 气溶胶基本特性、监测与分析;(2) 气溶胶环境气候健康效应;(3) 气溶胶污染与控制。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:武云飞(工作单位:中国科学院大气物理研究所;联系电话:18600167678;电子邮件:wuyf@mail.iap.ac.cn)、 span style=" text-indent: 2em " 刘卉昆(工作单位:中国科学院地球环境研究所;联系电话:18629434582;电子邮件:liuhk@ieecas.cn) /span /p p style=" text-indent: 2em " 第3分会场:流态化基础研究及应用 & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:朱庆山、卢春喜、葛 & nbsp 蔚、骞伟中 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国颗粒学会流态化专业委员会 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 流化床中的流动、传热、传质和化学反应,特殊流化床(磁场、声场、超重力、振动等);(2) 计算机数值模拟与放大;(3) 多相流与旋风分离器、流化床的工业应用。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:王军武(工作单位:中国科学院过程工程研究所;联系电话:010-82544838;电子邮件:jwwang@ipe.ac.cn) /p p style=" text-indent: 2em " 第4分会场:颗粒制备与应用技术 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:沈志刚、郑水林、王燕民、李春忠 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国颗粒学会颗粒制备与处理专业委员会 /p p style=" text-indent: 2em " 主  题:粉体制备与处理的前沿问题研讨 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 粉碎制备、合成制备、表面改性处理、分散处理等;(2) 粉体技术在能源、环境保护、信息、生物、医药、食品、农业等领域中的应用;(3) 粉体制备与处理中辅助过程的最新进展:包括给料、分级、分散、输送、贮存、包装、计量等;(4) 新理论、新技术与新材料在颗粒制备与处理中的应用等。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:蔡楚江(工作单位:北京航空航天大学;联系电话:13671124196;电子邮箱:ccj@buaa.edu.cn) /p p style=" text-indent: 2em " 第5分会场:超微颗粒材料 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:林鸿明、费广涛、艾德生 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国颗粒学会超微颗粒专业委员会 /p p style=" text-indent: 2em " 主  题:超微颗粒基础理论及应用 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 超微、纳米颗粒的制备理论、工艺及改性技术(尤其是分散技术);(2) 超微颗粒在能源、环境、医学生物等领域中的应用;(3) 超微颗粒测试、标准分析中的基础问题;(4) 超微粉体产业化技术中的技术问题。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:徐锡金(工作单位:济南大学;联系电话:15965770166;电子邮箱:sps_xuxj@ujn.edu.cn)、 span style=" text-indent: 2em " 刘潜锋(工作单位:清华大学;联系电话:13466783948;电子邮件:liuqianfeng@tsinghua.edu.cn) /span /p p style=" text-indent: 2em " 第6分会场:生物颗粒制备技术 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:崔福德、唐 & nbsp 星、吕万良、常 & nbsp 津 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国颗粒学会生物颗粒专业委员会 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 粉体(颗粒)学与药剂学的相关科学问题;(2) 粉体(颗粒)科学在固体药物制剂中的应用与相关技术问题;(3) 药物新剂型与制剂新技术的产业化转化的关键问题与难点;(4) 固体制剂生产过程中粉体性质的控制策略与相关科学问题;(5) 固体制剂的制备过程中所需药用辅料与制剂设备介绍;(6) 固体药物口服制剂的一致性评价的相关技术问题;(7) 药物的粉体性质(粒径,形态,混合均匀性,流动性,压缩成形性等)对制剂质量的影响。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:唐 星(工作单位:沈阳药科大学;联系电话:13604029243;电子邮件:tangpharm@126.com)、 span style=" text-indent: 2em " 毛世瑞(工作单位:沈阳药科大学;联系电话:13909823169;电子邮件:maoshirui@vip.sina.com)、 /span span style=" text-indent: 2em " 崔福德(工作单位:沈阳药科大学;联系电话:15998860203;电子邮件:cuifude@163.com) /span /p p style=" text-indent: 2em " 第7分会场:能源颗粒材料 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:魏 飞、苏党生、李 峰、张 强 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国颗粒学会能源颗粒材料专业委员会 /p p style=" text-indent: 2em " 主  题:构建能源颗粒材料新时代 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 能源材料(如锂电池、电容器、金属空气电池、燃料电池相关材料);(2) 能源催化转化材料(如煤、石油、天然气、生物质能源高效转化材料);(3) 能源颗粒的表征及产业化。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:孔 龙(工作单位:清华大学;联系电话:15910937323;电子邮件:konglongwork@mail.tsinghua.edu.cn)、 span style=" text-indent: 2em " 孙振华(工作单位:中科院金属所;联系电话:15940168700;电子邮件:zhsun@imr.ac.cn)、 /span span style=" text-indent: 2em " 黄佳琦(工作单位:北京理工大学;联系电话:13810893955;电子邮件:jqhuang@bit.edu.cn) /span /p p style=" text-indent: 2em " 第8分会场:学会团体标准—颗粒与标准化 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:李兆军、周素红 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国颗粒学会团体标准工作委员会 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 团体标准介绍;(2) 学会团体标准项目运行;(3) 颗粒标准立项建议;(4) 颗粒团体标准发展与探索。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:高原(工作单位:北京市理化分析测试中心;联系电话:13910812410;电子邮箱:robin_gy@126.com) /p p style=" text-indent: 2em " 第9分会场:地方学会联合论坛 & nbsp & nbsp 分会主席:蔡小舒、王连军、于志军、刘宗明、高思田 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:上海/江苏/辽宁/山东颗粒学会、北京粉体技术协会 /p p style=" text-indent: 2em " 主  题:地方颗粒学会发展 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:李增和(工作单位:北京化工大学;联系电话:13511052617;电子邮件:lee_zenghe@sina.com) /p p style=" text-indent: 2em " 第10分会场:纳米颗粒结构表面及复合材料 & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:张 & nbsp 忠、张幸红 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:国家纳米科学技术中心、哈尔滨工业大学 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 颗粒及纤维表面纳米结构的构筑方法、形成机理及其对颗粒和纤维及其对复合材料宏观性能的影响;(2) 颗粒及纤维填充纳米复合材料的制备新方法、新工艺、多功能及其应用;(3) 其它新型纳米复合材料。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:赵军(工作单位:国家纳米科学技术中心;联系电话:15810548893;电子邮件:zhaoj@nanoctr.cn) /p p style=" text-indent: 2em " 第11分会场:颗粒形貌调控 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:俞书宏、褚良银、王 & nbsp 丹 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国科学院过程工程研究所 /p p style=" text-indent: 2em " 主  题:颗粒形貌调控与应用 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 颗粒形貌调控的热力学和动力学基础;(2) 多级复杂形貌颗粒的制备与应用;(3) 颗粒形貌与材料性能关系;(4) 颗粒形貌演变过程的原位检测。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:韩永生(工作单位:中国科学院过程工程研究所;联系电话:13466366530;电子邮件:yshan@ipe.ac.cn) /p p style=" text-indent: 2em " 第12分会场:吸入给药颗粒技术 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:沈丹蕾 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国颗粒学会吸入颗粒专业委员会(筹),全国吸入给药联盟 /p p style=" text-indent: 2em " 主  题:吸入给药的现状、发展、关键技术、产品开发和中国市场临床应用 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 吸入给药的发展、现状和临床应用需求;(2) 吸入药物颗粒的制造和吸入动力学研究;(3) 吸入给药递送技术和产品开发。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:邵奇(联系电话:电子邮件:shaoqi@sinepharm.com) /p p style=" text-indent: 2em " 第13分会场: 颗粒热化学与热转化 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:许光文、王勤辉、孙绍增、沈来宏 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:沈阳化工大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、东南大学 /p p style=" text-indent: 2em " 主  题:先进能源与高端材料中的颗粒热化学转化科学与技术 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 燃料、原料颗粒的热化学动态行为及其监测表征,元素迁移及产物生成规律,转化过程动力学等;(2) 颗粒热化学转化的新方法、新手段的科学原理与技术,包括非常规介质及环境的颗粒热转化,颗粒热转化中的催化科学与催化剂等;(3) 高灰、高湿、超细、高能(爆炸)、高活性、含特殊元素(如卤素、放射)等的非常规燃料及原料颗粒的热加工、热转化、热表征、及定量评价等的科学与技术;(4) 颗粒热化学转化的过程工程技术,包括转化的工艺过程研究,预处理、反应、分离、后处理的技术与装备研发,过程与装备的放大集成研究,以及工业应用案例及其分析等;(5) 颗粒热化学转化过程、大规模流程与装备的模型化与定量预测;(6) 颗粒热化学转化过程的低碳与清洁化科学与技术。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:李盼盼(工作单位:沈阳化工大学,联系电话:18899598929;电子邮件:ppl_19910109@163.com)、 span style=" text-indent: 2em " 解桂林(工作单位:浙江大学,联系电话:15869199194;电子邮件:xgl2500@zju.edu.cn) /span /p p style=" text-indent: 2em " 第14分会场:3D打印材料及技术 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:杨亚锋 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国科学院过程工程研究所 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 3D打印粉体材料的制备技术(钢、医用材料、轻金属及高温合金);(2) 金属的3D打印:材料、加工、组织性能及产品评价;(3) 3D打印过程中加工模拟、缺陷检测及控制;(4) 3D打印相关软件的开发及应用。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:李少夫(中国科学院过程工程研究所,联系电话:13426137071;电子邮件:sfli@ipe.ac.cn) /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 第15分会场:1st China-Japan Particuology Forum(第一届中日颗粒学会议) /span /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国科学院过程工程 & nbsp & nbsp 分会主席:马光辉、Hidehiro Kamiya(神谷秀博)、刘祥 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 流化床;(2) 粉体加工;(3) 颗粒制剂;(4) 纳微材料和纳微加工技术;(5) 其他 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:魏炜、 span style=" text-indent: 2em " 岳华(工作单位:中科院过程工程研究所;联系电话:15101037210;电子邮箱:hyue@ipe.ac.cn) /span /p p style=" text-indent: 2em " Session topics:& nbsp (1) Fluidized bed (2) Powder processing (3) Particle formulation (4) Micro/nano material and manufacture technology (5) other /p p style=" text-indent: 2em " Secretaries:& nbsp Wei Wei (Affiliation: Institute of Process Engineering, CAS Mobile: 13581522959 Email: weiwei@ipe.ac.cn) Hua Yue (Affiliation: Institute of Process Engineering, CAS Mobile: 15101037210 Email: hyue@ipe.ac.cn) /p p style=" text-indent: 2em " 第16分会场:碳气溶胶 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 分会主席:黄汝锦,李 & nbsp 江 /p p style=" text-indent: 2em " 组织单位:中国科学院地球环境研究所,中国科学院大气物理研究所 /p p style=" text-indent: 2em " 征文范围:(1) 碳气溶胶探测技术和新方法;(2) 金有机气溶胶的成分、来源和生成机理;(3) 黑碳和棕碳气溶胶及气溶胶光学性质。 /p p style=" text-indent: 2em " 学术秘书:刘卉昆(工作单位:中国科学院地球环境研究所;联系电话:18629434582;电子邮件:liuhk@ieecas.cn)、 span style=" text-indent: 2em " 夏芸洁(工作单位:中科院大气物理研究所;联系电话:18510970720;电子邮件:xiayunjie@mail.iap.ac.cn) /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " br/ /span /p p style=" text-indent: 2em " 会场信息持续更新中?? /p p style=" text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-indent: 2em " 二、同期展览、企业交流会(8月9日布展,10-11日全天展览) /p p style=" text-indent: 2em " 为了便于企业宣传、展示最新的产品,促进科研成果的转化,推动产、学、研的结合,将在会议同期举办颗粒/粉体技术及设备展,展览内容包括:测试分析仪器、颗粒/粉体制备技术及设备、颗粒/粉体材料及产品、颗粒/粉体应用技术等。展期与会期同步,烦请计划参展者尽快与学会秘书处郭峰联系(电话:010-62647647,E-mail: fguo@ipe.ac.cn),并沟通具体事宜。 /p p style=" text-indent: 2em " 此外,本次会议将专门安排 “新技术、新产品、新设备推介及展示” 区域,希望参与会上展示的企业,烦请于会前与学会秘书处郭峰联系,以便提前协调。热忱欢迎相关企业及单位积极参与。 /p p style=" text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-indent: 2em " 三、学会奖励奖项的评选与颁发 /p p style=" text-indent: 2em " 学会各项奖项的申报评选工作已经启动,并将在年会闭幕式上组织颁奖: /p p style=" text-indent: 2em " 1.中国颗粒学会“自然科学奖”、“技术发明奖”、“科技进步奖” /p p style=" text-indent: 2em " ●& nbsp “中国颗粒学会自然科学奖”,旨在奖励在颗粒学基础研究和工程技术领域的应用基础研究中做出重要科学发现的研究人员,每次设立一等奖1?3项、二等奖5?10项。 /p p style=" text-indent: 2em " ●& nbsp “中国颗粒学会技术发明奖”,旨在奖励在颗粒学研究及创新创业活动中做出突出贡献的团体或个人,每次设立一等奖1?3项、二等奖5?10项。 /p p style=" text-indent: 2em " ●& nbsp “中国颗粒学会科技进步奖”,旨在奖励在颗粒学研究及创新创业活动中做出突出贡献的团体或个人,每次设立一等奖1?3项、二等奖5?10项。 /p p style=" text-indent: 2em " 2.中国颗粒学会“青年颗粒学奖” /p p style=" text-indent: 2em " ●& nbsp “中国颗粒学会青年颗粒学奖”,为国家承认的社会力量设立的科学技术奖,欢迎青年科技工作者积极申请(申请者年龄不得超过42周岁)。 /p p style=" text-indent: 2em " 3.中国颗粒学会“优秀博士生论文奖” /p p style=" text-indent: 2em " ●& nbsp 学会自2018年起设立“中国颗粒学会优秀博士学位论文奖”,旨在促进青年人才成长,每次奖励“优秀博士论文奖”不超过10篇,另有不超过5篇论文获提名奖。 /p p style=" text-indent: 2em " 注:以上奖项的申请截止日期为2018年6月9日。奖项详情及填报奖项申请表请登陆中国颗粒学会网站: http://adward.csp.org.cn/award/login。 /p p style=" text-indent: 2em " 4.中国颗粒学会“麦克仪器优秀论文奖” /p p style=" text-indent: 2em " ●& nbsp “麦克仪器优秀论文奖”,奖励在颗粒学基础研究或应用基础研究工作中取得成果、并在PARTICUOLOGY(颗粒学报)上正式发表的论文,每次奖励2篇论文。本奖项由美国麦克仪器公司赞助。 /p p style=" text-indent: 2em " 5.中国颗粒学会年会优秀论文奖 /p p style=" text-indent: 2em " ●& nbsp 年会将面向参会并参加论文宣读或墙报交流的在读学生 /p p style=" text-indent: 2em " ●& nbsp 设立“年会优秀论文/墙报奖”。 /p p style=" text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-indent: 2em " 四、会议征文 /p p style=" text-indent: 2em " 1.会议论文详细摘要将收入会议论文U盘。 /p p style=" text-indent: 2em " 2.论文要求为详细摘要,稿件请采用Word排版,并直接投稿至会议网站(http://csp2018.csp.org.cn/)。投稿截止日期为2018年6月15日。 /p p style=" text-indent: 2em " 3.投稿时务请指定论文希望交流的分会场及交流形式 (口头报告 或/及 墙报交流),同时请附上计划的论文宣读人(或墙报交流人)的简单个人信息(是否为在读学生)。 /p p style=" text-indent: 2em " 4.会后将推荐部分优秀的论文至《中国粉体技术》(核心期刊),或《颗粒学报》(英文)(SCI与EI收录,IF=2.621)。 /p p style=" text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-indent: 2em " 五、参会指南 /p p style=" text-indent: 2em " 1.广告服务:会议文集热诚为国内外企、事业单位提供各种宣传专页(刊登单位自行设计)、LOGO及全称的宣传(手提袋、签字笔、U盘和纸质笔记本)、单页印刷品等,请有意企业或单位于2018年6月15日之前与会务组联系。 /p p style=" text-indent: 2em " 2.会议重要时间节点 /p p style=" text-indent: 2em "   2018年4月 & nbsp & nbsp 会议第二轮通知 & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em "   2018年4~5月 & nbsp & nbsp 会议网站注册、提交论文 & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em "   2018年6月9日 & nbsp & nbsp 奖项申请材料截止 & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em "   2018年6月 & nbsp & nbsp 会议第三轮通知 & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em "   2018年6月15日 & nbsp & nbsp 会议论文接收截止 & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em "   2018年7月5日 & nbsp & nbsp 酒店住宿预定截止 & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em "   2018年8月10日 & nbsp & nbsp 会议报到 & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " 3.会议注册费(不含代表住宿费) /p p style=" text-indent: 2em " 学生 & nbsp & nbsp 学会会员 & nbsp & nbsp 非会员参会代表 & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " 7月20日之前缴费 & nbsp & nbsp 1300 & nbsp & nbsp 1900 & nbsp & nbsp 2100 & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " 7月20日之后缴费(含现场注册) & nbsp & nbsp 1500 & nbsp & nbsp 2100 & nbsp & nbsp 2300 & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " 开户行及账号:中国工商银行北京海淀西区支行;中国颗粒学会 0200004509014413416 /p p style=" text-indent: 2em " (注:(1)烦请在网上注册时填写希望开具的发票抬头及相应的单位税号;(2)注册费支付若选择银行转账或汇款,务请通过邮件通知会务组;(3)需要办理会员证的代表,请在学会网站下载会员申请表。) /p p style=" text-indent: 2em " 4.会议注册说明 /p p style=" text-indent: 2em " 本次活动使用网上系统进行报名,敬请各位参会代表通过会议网站完成注册、投稿、缴费及酒店住宿预订等工作。会议网址为http://csp2018.csp.org.cn/。 /p p style=" text-indent: 2em " 5.会议地点及住宿: /p p style=" text-indent: 2em " 会议地点:沈阳新都绿城喜来登酒店(沈阳浑南新区沈中大街101-1号,电话:024-31619999) /p p style=" text-indent: 2em " 会议住宿:沈阳新都绿城喜来登酒店(400元/标准间)/沈阳锦联豪生酒店(350元/标准间)。住宿费用自理。 /p p style=" text-indent: 2em " 住宿预订:因与酒店的合同约定,请需要预订住宿的参会代表务必于7月5日前通过会议网站进行预订,此后酒店将不再为本次会议预留房间。 /p p style=" text-indent: 2em " 交 & nbsp & nbsp 通: /p p style=" text-indent: 2em " ●& nbsp 至沈阳新都绿城喜来登酒店 /p p style=" text-indent: 2em " 从桃仙国际机场 /p p style=" text-indent: 2em " (1)公交车:乘坐有轨电车2号线,经过7站到达国际软件园站,转乘108路,经过4站,到达绿城全运村站下车。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)出租车:全程约9.8公里,出租车费约21元。 /p p style=" text-indent: 2em " 从沈阳火车站 /p p style=" text-indent: 2em " (1)公交车:乘坐152路,经过10站到达五里河茂业中心站,转乘130路,经过9站到达沈中大街全运三路站下车。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)地 & nbsp 铁:乘坐地铁1号线,在青年大街站转乘2号线地铁,至在世纪大厦站下车(C出口出),前行300米步行至世纪大厦站换乘有轨电车3号线至和鸿广场站下车,(左侧)前行150米至酒店。或 /p p style=" text-indent: 2em " 乘1号线地铁,在青年大街站转乘2号线地铁,在白塔河站下车D口出站,乘坐绿城全运村业主巴士去酒店(每半点发车)。 /p p style=" text-indent: 2em " (3)出租车:全程约18.7公里,出租车费约50元。 /p p style=" text-indent: 2em " 从沈阳火车南站 /p p style=" text-indent: 2em " (1)公交车:乘坐100复线至智慧四街全运三路站,转乘公交108路至绿城全运村站下车。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)出租车:全程约7.2公里,出租车费约17元。 /p p style=" text-indent: 2em " 从沈阳火车北站 /p p style=" text-indent: 2em " (1)地 & nbsp 铁:乘地铁2号线至在世纪大厦站下车(C出口出),前行300米步行至世纪大厦站换乘有轨电车3号线至和鸿广场站下车,(左侧)前行150米至酒店。或 /p p style=" text-indent: 2em " 乘2号线地铁,在白塔河站下车D口出站,乘坐绿城全运村业主巴士去酒店(每半点发车)。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)出租车:全程约18.2公里,出租车费约47元。 /p p style=" text-indent: 2em " ●& nbsp 至沈阳锦联豪生酒店 /p p style=" text-indent: 2em " 从桃仙国际机场 /p p style=" text-indent: 2em " (1)出租车:全程约9.8公里,出租车费约21元。 /p p style=" text-indent: 2em " 从沈阳火车站 /p p style=" text-indent: 2em " (1)出租车:全程约20.2公里,出租车费约44元。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)地 & nbsp 铁:乘1号线地铁,在青年大街站转乘2号线地铁,在二十一世纪大厦站下车出站;而后,在二十一世纪大厦附近,乘坐酒店的免费摆渡车(沃尔沃55座大巴车)去酒店。或 /p p style=" text-indent: 2em " 乘2号线地铁,在世纪大厦站C出口出站,前行300米换乘轻轨3号线至沈阳国家科技大学城下车,而后再西行300米到锦联豪生酒店。 /p p style=" text-indent: 2em " 从沈阳火车南站 /p p style=" text-indent: 2em " (1)出租车:全程约5.1公里,出租车费约12元。 /p p style=" text-indent: 2em " 从沈阳火车北站 /p p style=" text-indent: 2em " (1)出租车:全程约24.1公里,出租车费约55元。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)地 & nbsp 铁:乘2号线地铁,在二十一世纪大厦站下车出站;而后,在二十一世纪大厦附近,乘坐酒店的免费摆渡车(沃尔沃55座大巴车)去酒店。 /p p style=" text-indent: 2em " 更多详情请见会议后续通知或请登陆会议网站(http://csp2018.csp.org.cn/)了解。 /p p style=" text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-indent: 2em " 六、会务组联系方式 /p p style=" text-indent: 2em " 学会秘书处 /p p style=" text-indent: 2em " 地 & nbsp 址:北京海淀区中关村北二街1号(100190) & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " 电 & nbsp 话:010-62647647/62647657;传真:010-82629146;E-mail: klxh@ipe.ac.cn /p p style=" text-indent: 2em " 联系人:郭峰(15110169497)、邢璐(17801023915)、韩秀芝(13521432868)、赵晓力(13041126007) /p p style=" text-indent: 2em text-align: right " 中国颗粒学会 /p p style=" text-indent: 2em text-align: right " 2018年5月 /p p style=" text-indent: 2em " 附件: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style=" line-height: 16px " / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201805/ueattachment/acae7364-1879-4191-8bf8-9c9c9a94e952.pdf" style=" line-height: 16px " 中国颗粒学会第十届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会 (第三轮通知).pdf /a /p
  • 生物颗粒专家莅临百特考察,聚焦制药颗粒测试技术提升
    8月13日,刚刚结束沈阳中国颗粒学会第十届学术年会,生物颗粒专委会崔福德主任委员,孙永达、吕万良副主任委员等27位制药生物颗粒专家组成的颗粒测试考察团开启了丹东百特颗粒测试技术与仪器考察之旅。在沈阳中国颗粒学会第十届学术年会上,百特展出了新型激光粒度粒形分析系统、动态图像颗粒分析系统、纳米粒度分析系统等仪器,并在颗粒测试、颗粒制备和生物颗粒三个会场做了学术报告,引起了颗粒专家的广泛关注。二十多位全国知名的生物颗粒专家齐聚百特专题考察颗粒测试技术,在百特历史上还是第一次。公司总经理董青云、副总经理刘忠兰、销售总监丛丽华、技术总监李雪冰等早早就驻足公司大门口,热烈欢迎各位生物颗粒专家的到来。颗粒专家参观百特应用实验室时,详细了解百特各种粒度粒形分析仪器的性能与核心技术,观摩了粒度粒形分析的全过程。他们对百特仪器良好的重复性和准确性、一键操作等方面的优良性能给予很高评价,对Bettersize2600专门为制药领域研制的微量干法进样系统(最少样品量0.05克)产生浓厚兴趣。同时专家们也在软件界面、操作流程和样品制备方面提出来宝贵的意见和建议。 在百特展示厅,各位专家了解了百特历程、独特技术、企业文化和国内外市场等情况。他们看到百特取得48项专利技术和100多项专有技术;看到百特在国内外有9500多家用户、12000多台仪器在运行;看到百特“快乐工作、快乐生活”和“百年特色”的企业文化,纷纷为百特点赞。在百特仪器制造车间,专家们详细考察了百特“静态流水线法”的仪器装配、检验、测试和老化过程,认为这是保证仪器可靠性、一致性的好方法,对百特脚踏实地通过精益质量管理来提升产品质量的措施给予称赞,同时也感受到国产仪器的提升步伐。 参观结束后,百特技术总监李雪冰博士以《百特粒度仪器的生物制药故事》为题向各位专家汇报了百特在仪器技术性能提升和应用研究方面取得的成果,并就一些制药领域的特殊和前沿问题进行了咨询和交流。参观考察结束了,各位专家对百特有了全面深入的了解,对中国颗粒测试技术有了新的认识和信心。崔福德教授、孙永达教授等专家希望百特在制药领域加大研发投入,为我国制药事业的发展做出更大的贡献!
  • Merck提供的Milli-Q超纯净水系统可适用于ppt级元素分析的实验室用超纯水
    简介随着分析仪器的新发展,痕量分析的检测限越来越低。联用技术被普遍应用到样品研究和元素检测中。现在,只要能提供特定的清洁条件和仔细的试验操作,用于样品分析和元素检测的连用技术能达到ng/L甚至pg/L级别。因此,用于空白分析,标准稀释和样品制备的设备和试剂也就要求高的纯净度。因此,用于空白分析,标准液和样品制备的仪器和试剂都要是高质量的。根据被研究的元素和分析实验室环境条件的不同,可能出现不同的仪器组合方式。FAAS/ETAAS, ICP-OES/ICP-MS是痕量级分析研究中主要应用的技术1,2。1 分析仪器1.1 ICP-MS选用于超痕量分析工具ICP-MS能进行快速的、未知样品的多元素定性分析3,4,并将多元素的定量分析降低到ppt(ng/L)级,甚至ppq(pg/L)级。它的应用包括研究重金属对健康影响的医学领域5,金属追踪的环境科学领域6,同位素放射残留和检测物种能力的原子核领域,以及对各种高纯化学试剂(包括高纯净水)进行超痕量分析的微电子工业领域7~9。实际的检测极限就取决于元素、矩阵、样品的制备和仪器条件。于是,发展一些精确的方法步骤和试验条件,进行某些特殊的元素鉴定10。 1.2 干扰和污染优质的试验要求减少污染。大多数试验优化都需遵循着空白优化(空白优化对于新的亚ppt浓度检测限是重要的),要求样品的精制、处理和分析技术。如当前的分析能力经常超过了收集未被污染物和有代表性的环境样品的能力11。如果考虑到由于仪器和试验可能造成污染和干扰的可能极限值,那么使用亚ppt浓度检测限的ICP-MS来进行痕量元素的精确测定还是可以做到的。 1.2.1 仪器干扰考虑到仪器本身,当杂离子与被分析离子有同样的m/z值时,出现的光谱干扰是ICP-MS 分析中的障碍12。主要的干扰可区分成两类:Ⅰ来自等离子气体,样品溶胶中的水,等离子体中的空气(例如40Ar16O和56Fe或40Ar35Cl和75AS)中的多原子背景干扰。Ⅱ由于元素同位素之间有相同m/z比产生的同重元素干扰(例如64Zn和64Ni)。 表 1 一些元素的离子和潜在干扰其它干扰则来自使用的仪器本身。首先由于ICP-MS的锥形分离器的表面修正产生的矩阵效应能导致信号漂移(气炬和质量摄谱器之间的干扰)。这就导致等离子体气炬中的离子化特征变化,这种变化将影响系统的敏感性。一些元素的记忆效应,例如Hg、I和B 就需要一种适当的清洗溶剂。1.2.2 污染指定元素的空白水平受处理样品的溶液纯度、容器洁净度和分析环境等因素的影响。在空白、标准和样品制备中被用到的众多试剂中重要的是超纯水。超纯水,例如由Milli-Q系统制备的超纯水,所造成的光谱干扰就低于高质量硝酸。尽管这种硝酸经过亚沸工艺处理,其中的痕量元素浓度仍然高于超纯水13。很明显18.2 MΩ.cm已经不是一个“质量证明”值。关于超痕量分析的研究显示,只有在超纯水中大部分元素的含量达到亚ppt级时空白优化才能成为可能。当超纯水被放置时,污染风险大大增加。研究结果清楚的显示高纯水的水质随储存时间的延长而退化14。 1.3 水纯化系统1.3.1 预处理系统先将水通过一个包含反渗透和连续电去电离子装置(EDI)的系统。EDI技术是生产去离子水的关键措施。在EDI模块处,直流电压被应用到含树脂的单元中。即使进水离子浓度变化,仍保持无波动的恒定产水质量。所产生的高电阻系数的水,对超纯的精炼树脂造成的负担较低。在EDI模块中的水解和离子迁移使树脂处于稳定操作状态,既不会使用枯竭也不需要再生。关于RO/EDI的更完整描述,在一个名为“Elix”的系统中有详细报道15。Elix系统中的水被存储在中间蓄水容器,以足够的进水速率供给超纯净水系统。为了寻找合适的建造材料,确定蓄水容器的设计以及在蓄水中限制水质的劣化,进行了大量的测试。测试的结果是, 选择确定了低溶出的聚乙烯用来作容器,而且要使用吹塑工艺来以确保圆锥形蓄水容器内表面的平滑和规则性,并且空气过滤器中应用了活性炭和碱石灰18。经过纯化的水再经过一个超纯净水精制系统处理。1.3.2 超纯净水精制系统Milli-Q Element 超纯净水系统(见图1), 在低可滤特性的聚丙烯构架中使用高质量的离子交换混合床树脂。用于空白优化和制备标准物的好的超纯净水是在水系统中加入UV 氧化技术得到的。185/254 nm波长的紫外灯被放置在精制部分的上游,用来确保有机物和金属络合有机物的分解。所释放的元素被离子交换树脂截留。首先步骤净化柱,包括一种能除去硼的树脂。为了监测从精制部分(Q-Grad B1)释放出来的离子,电阻率检测仪被放置在精制柱的上游,柱内包含混合床树脂(Quantum IX)。以0.1m的过滤器加以过滤,该过滤器包含一个为临界痕量应用而设计、用高分子量的聚乙烯制成的膜,膜装置带正电的特定结构去除痕量的胶体。可以将主机和使用点以3m的距离分隔开来,通过直接获取层流罩下的超纯净水,减少和限制污染的风险。纯水输送通过一个自动的脚踏开关电磁阀来保障。以下图1是Milli-Q Element的流程图: 图 1 Milli-Q Element 的流程图2 分析方法2.1 试验要求样品和(或)试验污染会影响痕量金属分析的准确性。大多数污染物都来自于与样品接触的一些东西,包括玻璃器皿,试验环境,空气和那些在样品制备中使用到的物质。甚至, 在洁净间使用的手套都能导致显著的金属污染17。为了除去在制备样品和标准物中使用的容器中带来的任何污染,要建立精确的洗涤方案。在整个制备样品过程和分析过程中,要使用高质量的塑料瓶,主要为聚乙烯(PE), 氟硅氧烷(PFA)和氟化乙烯基丙烯(FEP)塑料瓶。一些酸和超纯净水的洗涤步骤要在进行试验前完成,以避免从小瓶中进一步的滤除18。为避免来自不同小瓶或样品从容器壁吸附造成污染的影响,发展了原料的净化步骤19。科学家们在冰河学领域中工作的步骤,被沿袭下来了成为了一个标准20:“装样品的LDPE瓶和其他的塑料工具,在100级的环境下,用酸洗净。物品按以下步骤洗净:自来水粗洗以去除灰尘,三氯甲烷除去油脂,超纯净水洗去残渣。浸泡在一级酸浴中(硝酸和超纯净水的比例为1:3,50℃,保持2周),再用超纯净水洗涤掉残余之后,浸泡在2级酸浴中(硝酸和超纯净水的比例为1:1000,50℃,保持2周),再用超纯净水冲洗,浸泡在三级酸浴中(硝酸和超纯净水的比例为1:1000,50℃,2周)。将瓶子用超纯净水冲洗数次,装满稀释的超纯净硝酸稀溶液,并保存在用酸洗净过的双倍聚乙烯袋子中。” 2.2 样品制备为了避免从环境、使用的容器和试剂带入污染,应采用洁净间实验室或层流罩的措施减小外界的影响。当制备样品和标准样的时候,要避免溶液与外界环境接触。使用聚乙烯盖来保护样品瓶,防止在将样品装入分析器中时的颗粒污染(见图2)。 图 2 样品清洁流程标准品的制备需要将市售溶液进行多次稀释。由于稀释后的溶液在贮存过程中发生水质降级,只能达到ppm浓度级别。即便为了获得平行的污染效果(如果有的话),也应该让样品和标准同时配制。现代仪器设备的发展已经使得多元素同时分析成为可能,随之而来就需要多元素标准溶液。15种元素同时分析意味着需要15种溶液。这些操作让标准溶液承受了被污染的风险。标准溶液的纯度要很高,因为特定元素的标准溶液可能由于不当操作被其他元素污染。某些不当的混合可能产生化学反应,导致沉淀。混合标准溶液的出现减少这些危险。使用多元素标准溶液 SPEX(Cat.N XSTC-331),它包含28种元素,用来做出多种校正曲线。酸化稀释后的标准溶液,例如空白水样和样品水样,是使溶液中的元素稳定的处理手段。通常使用硝酸来进行酸化处理,实验室有多种级别的硝酸可供选择,有些更高等级的附带鉴定文件有助于污染控制。由于硝酸有氧化和溶解化学物的能力,它比标准溶液更容易受到污染。超纯级硝酸(Kanto Kagaku)被用来进行标准溶液和稀释酸化。取样瓶要无化学物析出。当样品被酸化存放时,同样浓度的硝酸进行浸出物试验。瓶壁的吸附现象也应该列入考虑。在这项研究中,样品瓶都经过连续超纯水清洗和硝酸浴。 2.3 ICP-MS条件多元素同时分析需要一个能够对应全部元素的通用设置。通常使用较低的等离子功率和盾焰以减少大量的干扰离子,如Ar,ArH和ArO。为了解每种元素的信号增益,先准备一条预试校准曲线,标准添加值20、40和60ppt(图3)。 浓度 ppt 图 3 ICP-MS 标准曲线校正曲线直到60ppt处依然保持着良好的线性。在这段范围内,在检测器上没有观察到信号饱和现象。每种元素有不同的灵敏度,取决于在等离子火焰中的离子化效率。此外较低的离子化功率会限制离子化容量。在有些情况下,信号损失能够通过对指定元素更长时间的信号累积来补偿。以下列出的结果是在冷等离子体条件下获得的,目的是为了获得难于测量的离子信息。 表 2 HP4500ICP-MS 条件3 结果和讨论3.1 初步研究 在超纯水上进行了没有针对任何特定元素进行优化的ICP-MS分析,读数被记录下来, 以对获得的空白有所认知。对被研究元素加入10ppt的标准以研究其定量限(见表1)。40Ca 测定产生的高读数显示了40Ar的影响,说明使用ICP-MS测定钙时要进行条件优化才能获得灵敏准确的结果。3.2 Milli-Q Element超纯水的元素分析使用Milli-Q Element系统(Elix系统提供进水供应)产生的超纯水进行多种元素试验(见表2)。检测限(DL)取3倍标准偏差(10 次重复空白试验, Milli-Q SP ICP-MS 水, Millipore日本有限公司),定量限(QL)取3.33倍检测限。表中还给出超纯水的元素含量值,即便它们低于定量限。BEC 代表空白等当浓度。计算方法是每种元素做一条0,50, 100ppt三个标准点的线性校正曲线,(见图4) 把这条曲线外推,和X轴的交点(y=0)就是BEC值。能够较好的反映污染水平。钙的标准曲线显示测定这种离子的限制(基于选用的仪器和实验条件)。另一方面,对铁的良好测定结果说明选定的ICP-MS条件有效去除干扰。如表4所示,当元素污染很低的时候就能获得很好的结果。 图 4 一些标准曲线结合先进的水纯化技术并使用在洁净和环境控制的体系中,生产的超纯水可以使多数元素都能达到亚ppt浓度的级别。 3.3 结论将背景领域作为一个例子,在过去的10 年内,关于背景痕量元素浓度的报道从数十ppb(ug/L) 的浓度降低到了几个ppb 浓度到ppt(ng/L)浓度的范围内。这实际上没有反映出水质量的改善,但是反映出了在样品制备,工艺处理和分析过程中污染的减少。这些改进后仪器和分析步骤,突出了微小污染的影响。因此,在制备空白样品和标准样品,在进行严格洗涤和高灵敏度分析的时候要使用高质量的超纯净水。根据在某些特定元素(例如硼) 的痕量分析的空白优化应用中,要能将超纯化柱成分进行调节。为了一些特定的需要(如关注于硅20),也可进行其他的改进和发展。例如可以加入脚踏开关来对系统进行控制,防止被其他使用者和在层流罩下仪器操作引起的交叉污染。这些不同的仪器和净化技术上的进步,促进了生产适合于亚ppt浓度级别痕量分析的超纯水的系统发展。 参考文献 1 Jackson K.W., Guoru C. Atomic Absorption, Atomic Emission, and Flame Emission Spectrometry, Analytical Chemistry,1996,68(12):231~2562 Olesik J.W. Fundamental Research in ICP-OES and ICP-MS, Analytical Chemistry News & Features,19963 Hoenig, M. Cilissen, A. Performances and Practical Applications of Simultaneous Multi-Element Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry the Case of the SIMAA 6000,Spectrochimica Acta, PART B,1997,17154 Newman, A. Elements of ICP-MS, Analytical Chemistry News & Features,1996,46~515 Hurley, J.P. Shafer, M.M. Cowell, S.E. Overdier, J.T. Hughes P.E. Armstrong, D.E. Trace Metal Assessment of Lake Michigan Tributaries Using Low-Level Techniques Environmental Science & Technology 1996,30(6): 2093~20986 Kawabata, K. Takahashi, H. Endo, G. Inoue, Y. Determination of Arsenic Species by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry with Ion Chromatography Applied Organometallic Chemistry 1994,8:245~2487 Kishi, Y. Gomez, J. Potter, D. The Determination of Impurities in Sulfuric Acid by ICP-MS, HP Application Note,1995:5964~01428 Yamanaka, K. Gomez, J. Kishi, Y. Potter, D. The Determination of Impurities in Nitric Acid and Hydrofluoric Acid by ICP-MS , HP Application Note,1995:5964~0142E9 Woller, A. Garraud, H. Martin, F. Donard, O.F.X. Fodor, P. Determination of Total Mercury in Sediments by Microwave-Assisted Digestion-Flow Injection-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 1997,12:53~5610 Horowitz, A.J. Some Thoughts on Problems Associated With Various Sampling Media for Environmental Monitoring, The Analyst,1997,122: 1193~120011 Milgram, K.E. White, F.M. Goodner, K.L. Watson, C.H. Koppenaal, D.W. Barinaga, C.J. Smith, B.H. Winefordner, J.D., Marshall, A.G. Eigh-Resolution Inductively Coupled Plasma Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry, Analytical Chemistry,1997,69(18):3714~372112 Sakata, K. Kawabata, K. Reduction of Polyatomic Ions in Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Spectrochimica Acta 49B(10), pp. 1027-1038 (1994)13 Probst, T.U Studies on the long-term stabilities of the background of radionuclides in inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) A review of radionuclide determination by ICP-MS, Fresenius journal of Analytical Chemistry 1996,354:782~78714 Gabler, R. Hegde, R. Hughes, D. Degradation of High-Purity Water on Storage, Journal of Liquid Chromatography 1983,6(13):2565~257015 Stewart, B.M., Darbouret D. Advancements in the production of ultrapure water for ICP-MS metals analysis, American Laboratory News,1998,30(9): 36~38
  • 中药配方颗粒检测技术
    中药是指传统中医理论指导下在临床使用的植物、动物、矿物、炮制品及其复方制剂,是几千年来我国人民防治疾病的重要武器,拥有着极其悠久的临床应用历史,是中国对人类和世界特有的原创性生命科学体系的重大贡献。中药配方颗粒是由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、制粒而成的颗粒,相比传统的中药制剂,中药配方颗粒使用方便、调配灵活,在患者中存在一定的需求。目前,它的市场规模已超百亿且还在不断扩容,用药安全问题也越来越被人们所重视。2021年2月,《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》(以下简称:《技术要求》)的出台标志着中药配方颗粒的生产和监管进入新的阶段。《技术要求》制定了中药配方颗粒的企业内标准,要求采用特征/指纹图谱分析技术,从源头上确保投料中药材的质量可靠性,并重视农药残留、重金属、真菌毒素等安全性方面的评价指标,从而确保人们的用药安全。中药配方颗粒解决方案如下:采用安捷伦超高效液相色谱及多中心切割二维液相色谱进行配方颗粒组成研究-Final.pdf中药配方颗粒元素检测.pdf金银花中药配方颗粒合规UHPLC方法转换提升分析效率-Final.pdf流式与RTCA在中药方面的应用-机理研究与药效评价.pdf中药配方颗粒的分析解决方案.pdf安捷伦液相色谱在中药配方颗粒行业中的应用_for MKT01.pdf中药配方颗粒检测的色谱柱选择-G-F2.pdf安捷伦培训中心-中药配方颗粒培训方案2021.6.pdf
  • 青岛众瑞参与的国家标准《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》正式发布实施
    由中国计量院牵头,我公司参与的国家标准《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》正式发布实施。《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》国家标准为环境空气中颗粒物质量浓度的滤膜采样手工测定提供指导,进一步完善我国环境空气中颗粒物质量浓度测量的标准化体系。环境空气中颗粒物(tsp、pm10、pm2.5等)是一种常规的污染物,对人体健康、能见度和生态等都有着非常重要的影响。因此,对这类污染物的质量浓度测定是大气环境研究中的重要工作。环境空气中颗粒物质量浓度测定方法包括:重量法、微量振荡天平(teom)法、?射线测量法等。各种方法各有优劣。重量法是直接、可靠的测量方法,可直接溯源至质量、时间、流量、压力等国家计量基准、标准。其他测量方法的测量结果必须使用重量法进行校准。即,重量法是环境空气中颗粒物质量浓度测量的基准方法,是验证其他方法是否准确,保证其测量结果溯源性的基础。关于我们 青岛众瑞智能仪器有限公司成立于2007年,专注于环境监测仪器、计量校准分析仪器、微生物及气溶胶检测等仪器的研发、生产和销售。成立十余年来,始终坚持“以质量求生存,以服务求市场,以科技求发展”,聚焦核心科技,现已申获国家专利245项,其中已授权176项,已授权发明专利19项,实用新型138项,取得软件著作权59项。面向未来,众瑞仍将秉承“用心做好仪器”的理念,不忘使命担当,让仪器连接世界,用检测创造美好!
  • 8月25日专家教你成为颗粒分析仪使用小达人——上海
    次接触颗粒分析仪,对仪器使用一窍不通;日常使用仅关注仪器单一功能,洪荒之力使不出 仪器使用频繁,平时又该如何保养?......如果你也有类似的问题,赶紧报名 HORIBA 颗粒分析仪培训班 吧。8月25日 资深产品专家将手把手教你成为颗粒分析仪使用小达人。培训内容:粒径测试原理折射率选择样品分散技巧软件介绍及基本操作高级数据处理培训地址:上海长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋1层D单元培训费用:800元保修期内提供2人/次免费培训,每单位限2个名额请于培训开始前一周以电汇方式汇入HORIBA账户午餐免费,其它费用请自理联系我们: 沈女士 021-62896060-161 yilei.shen@horiba.com 报名:复制链接至浏览器登录 https://jinshuju.net/f/Cb4Ene
  • 欧美克仪器参加中国颗粒学会第十届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会
    “一叶梧桐一报秋,稻花田里话丰收。”在二十四节气中,立秋标志着孟秋之季的正式开始。在这预示收获的季节,中国颗粒学会第十届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会于8月9日-12日在辽宁沈阳隆重举办。本届年会是由中国颗粒学会、中国科学院金属所、清华大学、大同大学(台湾)共同主办,共有近800名企事业单位、高校科研院所和业内代表人员参加了本次会议。作为拥有超过6000家客户的国内知名激光粒度仪生产商以及全球激光粒度仪领先品牌马尔文帕纳科旗下的全资子公司,欧美克仪器受邀全程深度参与了本次学术年会,并在展商区域展示了我司高端的Topsizer型号干湿法激光粒度分析仪。该仪器测量范围:0.02-2000μm(湿法),0.1~2000μm(干法),是我司经过多年的技术积累后研发出的一款具有量程宽、重复性好、精度高、测试结果真实、可靠性高等诸多优点的高性能激光粒度分析仪。既可测量须在液体中分散的样品,也可测量不能在液体中分散须在气体中分散的粉体材料,它代表了国产粒度检测与分析仪器的新高度。Topsizer型干湿法激光粒度分析仪本次学术年会时逢中国颗粒协会第七届理事会正副理事长和秘书长换届选举,并聘请对颗粒学会贡献突出的理事为学会高级理事,这其中也包含欧美克仪器销售总监吴汉平先生和产品总监傅晓伟博士;此外我司的销售应用经理沈兴志先生也被吸纳为青年理事成员为学会增加更多的技术储备人才。销售总监吴汉平先生受聘为高级理事 产品总监傅晓伟博士受聘为高级理事 销售应用经理沈兴志先生当选青年理事除8月10日上午为大会报告外,其余时间报告均于十六个分会场中进行,欧美克仪器由产品总监傅晓伟博士在第一分会场做了题为《QbD原则在颗粒测试方法开发中的应用》技术报告,销售总监吴汉平先生主持。现场和参会代表就颗粒的测试及表征进行了深入交流。傅晓伟博士在做技术报告经过本次年会期间的深入交流沟通,参会的各位海内外代表在感受到浓厚学术氛围的同时又体验到热烈的团聚气息,四天的时间转瞬即逝,会议只是载体,交流才是主题。相信颗粒届的各位同仁在新一届颗粒学会领导班子的带领下必将小颗粒成就大事业。
  • LUM新品发布 - LUMiSpoc 颗粒技术仪@纳米级
    作为全球先进的科学仪器供应商之一,德国LUM自创立之初就秉着持续开拓创新精神,用科学技术为社会做贡献,公司依托创始人Lerche教授在流体力学、流变学及胶体领域的知识与经验,研发了STEP-Technology® 工艺,为不同产品的分析表征提供了技术平台,致力于为化工,材料,食品,制药等不同领域提供分散体稳定性分析及颗粒表征等应用分析。公司产品不断升级迭代,为用户和市场提供与时俱进的产品。2023年8月18日,LUM与上海奥法美嘉共同举办了一场纳米制剂颗粒控制与稳定性解决方案的研讨会。通过此次平台活动,德国LUM公司的颗粒计数仪LUMiSpoc® 首次在中国亮相,会上,LUM的创始人Dr.Lerche和LUM中国区总经理邓世宁博士为仪器揭幕。紧接着,Dr.Lerche对LUMiSpoc® 颗粒计数和粒度表征原理以及其在制药行业的应用进行经验分享.“LUMiSpoc® -前向和侧向单颗粒散射分析仪”荣获柏林勃兰登堡创新奖提名。LUMiSpoc® 是一款高端的单颗粒分析系统,类似于流式细胞仪,它以绝佳的分辨率和动态范围测量悬浊液和乳浊液中纳米和微米颗粒的粒度分布和颗粒浓度。此项目由柏林LUM有限公司与Physikalisch Technisch Bundesanstalt(PTB)联合开发。此款仪器基于单颗粒光散射技术SPLS Technology® (Single-Particle-Light-Scattering), 通过集成微光学的创新激光模块可产生微小的非球形焦点,颗粒通过微流体分离,并一个个地通过检测点,不同方向的散射光通过光学元件聚焦在高传感器上。通过专门开发的云服务以及基于网页版的SEPView® 软件,实时检测测量数据,分析存储的数据。第一批设备已经交付给欧盟的一家全球知名的制药公司,用于新冠疫苗的研发;以及两家著名的国家学术机构。
  • 丹东百特研发总监范继来获“中国颗粒学会青年颗粒学”奖
    在日前召开的中国颗粒学会第十届学术年会上,丹东百特仪器有限公司研发总监、研发中心主任范继来获得中国颗粒学会青年颗粒学奖,是本届获奖者中唯一的企业界人士。中国颗粒学会青年颗粒学奖,是郭慕孙院士用所获得的何梁何利基金奖的全部奖金和个人部分积蓄设立“青年颗粒学基金”。中国颗粒学会利用此基金于1997年设立了“中国颗粒学会青年颗粒学奖”,旨在鼓励颗粒学领域做出突出贡献的青年科技工作者。经国家科学奖励办公室正式批准,“中国颗粒学会青年颗粒学奖”是国家承认的社会力量设立的科学技术奖。范继来从事颗粒测试技术研究16年,他和他所带领的团队以特有的执着和科学的方法,在激光粒度测试理论、反演计算、光学系统、颗粒折射率测量、图像颗粒分析技术领域取得了一项又一项成果,取得11项专利,其中激光粒度测试双镜头光学系统、正反傅里叶结合光学系统、颗粒折射率测量技术为世界首创技术,填补国内外颗粒测试技术空白,使中国颗粒测试技术拥有了系统性的自主知识产权,为中国颗粒测试技术赶超世界先进水平做出了突出贡献。在应用技术研究方面,以范继来为首的研发团队做了大量开创性的工作,推出了激光/图像二合一粒度粒形分析系统、智能化粒度测试系统、纳米粒度测试技术、动态图像颗粒分析系统以及光通量补偿技术等几十项技术,使百特颗粒分析仪器的技术性能始终处于国内外领先地位,同时结束了中国高端颗粒测试仪器只能依靠进口的历史。2006年,百特总经理董青云曾获得当年中国颗粒学会青年颗粒学奖,十二年后百特研发总监范继来又获得中国颗粒学会青年颗粒学奖,这不仅是对获奖者个人取得成绩的肯定,更是颗粒测试界对百特长期以来致力于颗粒测试技术研发并取得突出成绩的肯定。丹东百特将不负众望,不辱使命,继续致力于颗粒测试技术研究,致力于高水平颗粒测试仪器制造,为百特实现国际知名粒度仪器品牌的目标而继续努力。
  • 陕西普洛帝测控再度进军重庆,积极投标颗粒计数器项目
    陕西普洛帝测控再度进军重庆,积极投标颗粒计数器项目近日,陕西普洛帝测控技术有限公司再度传出喜讯,公司团队又赴重庆参与颗粒计数器项目的投标工作,展现了公司不断拓展市场、提升技术实力的坚定决心。作为业界知名的测控技术企业,陕西普洛帝测控一直秉承创新发展的理念,不断研发新技术、新产品,以满足市场日益增长的需求。此次参与重庆颗粒计数器项目的投标,是公司积极响应国家西部大开发战略,拓展西南地区市场的重要举措。颗粒计数器作为现代工业生产中不可或缺的重要设备,对于保障产品质量、提高生产效率具有重要意义。陕西普洛帝测控凭借其多年的技术积累和丰富的行业经验,成功研发出多款性能稳定、操作简便的颗粒计数器产品,在市场上赢得了广泛好评。此次投标工作,公司团队充分准备,深入分析了重庆市场的特点和需求,结合公司产品的优势,制定了切实可行的投标方案。团队成员们不畏艰辛,连续奋战,用实际行动诠释了“精益求精、追求卓越”的企业精神。我们相信,凭借陕西普洛帝测控强大的技术实力和优质的服务,一定能够在激烈的竞争中脱颖而出,成功中标重庆颗粒计数器项目。这不仅将为公司带来新的发展机遇,也将为重庆乃至整个西南地区的工业发展注入新的活力。未来,陕西普洛帝测控将继续保持创新发展的步伐,不断提升技术水平和产品质量,为客户提供更加优质、高效的服务。我们期待与更多合作伙伴携手共进,共创美好未来!
  • 激光颗粒检测技术发展历程与趋势
    上世纪七十年代初,PLDMC公司将激光颗粒检测技术成功应用于油液监测领域。历经40多年的发展壮大,当前的激光颗粒检测技术已经成为一门新兴的实验性前沿交叉学科。激光颗粒检测技术在广泛的实际应用中显示出强大的生命力,并为航天、航空、航海、液压、传动、工程机械和各类制造业提供了有力的保障。而谈到激光颗粒检测技术,就不得不谈到被称为激光颗粒检测技术创始者和领导者的PLDMC公司。   PLDMC一直以创新的激光颗粒检测技术为导向,拥有世界激光颗粒检测技术研发领域的尖端技术,其新产品曾多次荣获技术创新大奖,各国国防部和航天事业局的指定油液监测设备。   实验室激光油液颗粒计数系统学科带头人JOHN博士谈激光颗粒检测技术发展历程与趋势   据JOHN博士介绍,油液污染的起因和对工作造成的危害,众所周知,飞行器源于早期六十年代,液压技术和元器件及系统得到有效地提升,可靠性越来越受到广泛关注,固体颗粒污染成为各系统普遍存在的污染物,油液污染一直以来困扰各国航天、航空事业,故障率高居不下,由此引起了相关技术行业的关注。新产品、新技术被人们接受、认可以及市场的拓展等需要一定时间,而PLDMC为了激光颗粒检测技术与仪器的发展,付出了大量的努力和心血 如70年代,PLDMC耗巨资推出第一代油液颗粒监测设备,并与相关机构就检测标准的开展迈出了漫长的研究之路。   PLDMC公司通过近40年时间的努力,使激光颗粒检测仪器从‘无人问津’到今天的‘家喻户晓’。截止目前,PLDMC在全球已拥有近十八万家用户,销售总额约占世界激光颗粒检测仪器市场的75%。PLDMC公司的发展历程也可以说是激光颗粒检测仪器与技术的发展历程。   颗粒检测技术“革命性”的飞跃   行业不断拓展,颗粒检测技术得到广泛应用,在90年代形成“过滤称重法”、“过滤显微镜法”和“激光颗粒检测法”,并通过美国宇航协会、国际标准化组织、英国汽车工程师协会等一批世界顶级相关组织的积极参与,形成了“NAS 1638 Cleanliness Requirements of Parts Used in Hydraulic Systems-Rev”、“ISO 4406-1999 液压传动 油液固体颗粒污染等级代号法”、“JIS B 9932-2003Hydraulic fluid power -- Calibration of automatic particle counters for liquids”、“BS ISO 11171 Hydraulic fluid power Calibration of automatic particle counters for liquids”、“ISO 11500 hydraulic fluid power-determination of particulate contamination by automatic couting using the light extinction principle”、“ISO 5884 Aerospace-Fluid systems and components - Methods for system sampling and measuring the solid particle contamination of hydraulic fluids ”等众多的相关标准。   普洛帝测控“创造性”的巨变   90年代PLDMC出售其赖以自豪的“水质检测事业部”和“密度监测事业部”,重点将激光颗粒检测技术保持发展。从第一代最基本的检测技术,发展至2009年的第六代产品,其中的困难和艰辛让业内为止震撼。JOHN博士非常感慨一路走来的艰辛,曾经经历了初创、发展、鼎盛和彷徨时期,技术和利润成为企业发展的制约难题。自99年以来普洛帝中国事业部的销量受到总部的热切关注,并为普洛帝中国大发展做出详尽的计划,2005年普洛帝东南亚大区及普洛帝测控中国公司的成立使其在总部的地位尤为重要,一系列的投资计划和发展战略开始运作,现已形成北京、西安、上海和深圳四个服务区域和六个发展单位(五个运营实体,一个非盈利基金—油液颗粒监测研发基金,截止2010年6月累计发放基金120万人民币)。   普洛帝测控“务实性”的未来   2009年普洛帝中国良好的表现得到各股东的赞誉,普洛帝中国服务中心及其6个发展单位为PLDMC在中国及东南亚的发展制订“务实性”的战略计划,计划在08年组装工厂成立的基础上将加大在中国的投资,建成以上海为研发基地、西安变更为生产基地、深圳为贸易进出口基地和北京为总部基地的新格局,将继续和中国的航天、航空、兵工、船舶各行业合作伙伴深入合作,形成创新型伙伴结盟关系,同时加大对非盈利基金的投入,并推广至多个行业,提升中国的油液颗粒监测技术的发展。   PLDMC公司介绍链接:   普洛帝 PLDMC公司在全球范围内研发、生产、销售工业测量产品,并致力于提高生产质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。   普洛帝PLDMC公司的主要客户群为世界各国的石油、化工、能源、民航、国防、铁路、机械等组织,以及各研究机构、监督商检、公用事业以及各种工业领域,其石油测量技术居于世界领先地位。   随着普洛帝在中国服务的不断提升,能更好地为客户提供各类服务,并加强本土化运作的能力,普洛帝目前在西安航天城建有研发&生产基地。为中国及东南亚广大客户提供普洛帝精湛的测控技术,解决各类客户的测控难题!   服务领域的优势能力:颗粒计数器、颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,石油仪器,实验室设施
  • 【热点应用】质子交换膜燃料电池生产中催化剂浆料的颗粒特性表征
    燃料电池(Fuel Cell)市场前景 为缓解世界性能源危机的加剧,减少传统能源对环境造成的污染;有序推进碳中和的各项任务目标,不断深化能源结构优化,提高能源开发整体效益成为摆在我国科研工作人员及新能源产业开发从业者面前的重要课题。 燃料电池(Fuel Cell)是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,又称电化学发电器。它是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术。 燃料电池用燃料和氧气作为原料;同时没有机械传动部件,故没有噪声污染,排放出的有害气体极少。由此可见,从节约能源和保护生态环境的角度来看,燃料电池是最有发展前途的发电技术[1]。 作为一种新的高能量密度、高能量转化率、环保型的电源装置受到全世界的广泛关注,并具有广阔的应用前景。 一、质子交换膜燃料电池目前,燃料电池主要被分为六类[2]。碱性燃料电池(AFC,Alkaline Fuel Cell)、磷酸盐燃料电池(PAFC,Phosphorous Acid Fuel)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC,Molten Carbonate Fuel Cell)、固体氧化物燃料电池(SOFC,Solid Oxide Fuel Cell)、质子交换膜燃料电池(PEMFC,Proton Exchange Membrane Fuel Cell)和直接甲醇燃料电池(DMFC,Direct Methanol Fuel Cell)。采用聚合物质子交换膜作电解质的PEMFC,与其它几种类型燃料电池相比,具有工作温度低、启动速度快、模块式安装和操作方便等优点,被认为是电动车、潜艇、各种可移动电源、供电电网和固定电源等的最佳替代电源[3]。如图1所示,膜电极(membrance-electrode assembly, MEA)是由质子交换膜、催化层与扩散层 3 个部分组成,是质子交换膜燃料电池 (PEMFC)电化学反应的主要场所,也是决定质子交换膜燃料电池 (PEMFC) 的成本、性能和耐久性的核心关键部件。 二、质子交换膜燃料电池的催化剂浆料分析 催化剂浆料涂布是膜电极生产的关键步骤之一,要求催化层涂敷均匀,同时尽量减少铂含量以降低成本,因此必须对浆料进行严格的质量控制。 催化剂浆料的颗粒粒度和分散性能会影响浆料粘度、聚合物电解质的分布和形态、催化剂的利用率、催化剂和聚合物电解质的相互作用以及催化层的均匀性和连续性等重要参数,最终影响膜电极的电化学性能[4]。 如图 2 所示,常见的活性催化剂为铂基纳米颗粒,最佳粒度范围为 2~5nm,但这些纳米颗粒不是独立存在的,而是分散在碳载体颗粒上。单个碳载体颗粒的粒度范围为 20~40nm,在浆料中碳载体通常以团聚体的形式存在,粒度在亚微米至微米范围。聚合物电解质分散成不同形态(棒状或线团)、粒度在 70 nm~2.5 µm 之间的团聚体,与碳载催化剂混合形成催化剂浆料。催化剂和聚合物电解质分散在特定的溶剂中,需要控制团聚物的粒度,优化催化剂和电解质导体团聚物的相互作用。 对于聚合物电解质团聚体,粒度在200~400 nm范围有利于提高氢气/空气的反应性能。碳载体催化剂会出现未充分分散或过度分散的情况[5]。 在未充分分散时,碳载体是高度团聚的;离子交联聚合物只覆盖在团聚物外部,内部的铂催化剂无法与电解质充分接触,因此利用率不高。 过度分散时,团聚物破裂,铂催化剂颗粒与碳载体分离,影响其在氧化还原反应中的活性。 理想的分散状态是形成由碳载体催化剂组成的小团聚体,电解质聚合物在这些团聚体上均匀分布,能够提高催化剂的利用率[6]。 粒度是催化剂浆料的关键性指标,但浆料由不同尺度的颗粒混合物组成,要准确测量浆料的粒度有一定的难度,目前还没有一种技术可以全面表征所有颗粒的粒度。 X 射线衍射 (XRD)、激光衍射 (LD) 和动态光散射 (DLS) 是三种常用的材料表征技术,用于表征不同尺度的颗粒,结合三种技术能够全面表征催化剂浆料中的颗粒特性。 三、马尔文帕纳科解决方案 —— X 射线衍射技术X 射线衍射 (XRD) 通常用于确定小于 100 nm 的纳米晶粒尺寸。快速测量单个衍射峰(1~3 分钟),足以利用峰宽的 Scherrer 分析来计算晶粒尺寸。另外,如果测量多个衍射峰(20 分钟以上),则可采用全谱拟合技术,更精确地计算晶粒尺寸和点阵参数。图 3 显示了使用 Aeris 台式 X 射线衍射仪收集的 X 射线衍射数据,样品是分散在三种不同碳载体颗粒上的催化 Pt 粉末。 如表 1 所示,分散在 Ketjenblack EC-300J 碳黑上的 Pt 的平均晶粒尺寸比分散在 Vulcan XC72 碳或 Vulcan XC72R 碳上的 Pt 略小。晶粒尺寸的变化会改变催化活性和耐用性。全谱拟合分析还表明,EC-300J 上分散的 Pt 比 Vulcan XC72 或 Vulcan XC72R 上的 Pt 的点阵参数更大。该点阵参数也大于已公布的 Pt 的参考值3.9231 Å。[6]较大的点阵参7数可能表明表面引起了点阵应变或合金杂质可能改变催化活性。 XRD 可以分析分散体、固体碎片以及粉末。例如,碳载体 Pt 催化剂纳米颗粒可以在粉末分散到浆料中后和浆料印刷并固化在膜片或气体扩散层上后进行测量。图 4 显示了 40% Pt 在 Vulcan XC72 碳上的 XRD 数据,这些碳可作为粉末、浆料和催化剂涂覆膜 (CCM) 上的固化电极层。在所有情况下,Pt 衍射峰均可通过其他成分中解析出纳米粒尺寸计算,如表 2 所总结。 如图4所示,浆料和催化剂涂覆膜(CCM)样品与粉末样品相比,铂衍射峰变窄,说明这两中样品的铂晶粒尺寸变大。铂催化剂的这种粗化现象可能表明,在溶剂中的碳载体催化剂粉分散过程中,浆料变得过热。因此,在超声处理过程中,通常使用 5℃ 的水浴对浆料进行冷却。[8]在加工过程中,晶粒尺寸的变化(如颗粒粗化),会影响催化剂活性。 四、马尔文帕纳科解决方案—— 激光衍射技术激光衍射技术 (LD)是测量颗粒粒度分布的常用分析方法,粒度范围从十几纳米到几个毫米。动态范围宽,非常适合分析催化剂浆料的粒度分布。激光衍射法操作简便,测试速度快,通常不到1分钟,也非常适合生产过程控制。此外,激光衍射技术还可以研究工艺条件变化对浆料粒度分布的影响。 图 5 是使用 Mastersizer 3000 激光粒度仪对稀释后的催化剂浆料重复5次的粒度测试结果。该浆料中颗粒的粒度呈双峰分布,峰值在1 µm左右的颗粒占最大体积分数,20nm左右的颗粒体积分数占比较小。如表 3 所示,该浆料的粒度分布结果相对标准偏差(RSD)10 µm) 存在,这说明还需要增加剪切或者使用更高能量的分散方法进一步分散,才能达到合格的催化剂浆料要求。 五、马尔文帕纳科解决方案 —— 动态光散射技术 与激光衍射法相比,动态光散射 (DLS) 更适合于测量纳米级颗粒的平均粒度,范围从1 nm 至 1 µm。 将催化剂浆料以 1:10 比例分散在异丙醇(IPA)中,用Zetasizer Ultra纳米粒度仪测量催化浆料的平均粒度。稀释后的浆料仍然是高度不透明的,采用非侵入背散射 (NIBS)技术进行测量,重复测量5次。如图 7 所示,尽管浆料不透明,5次测量的相关曲线的一致性很好。图 8 是催化剂浆料的粒度分布图。如表 4所示,体积平均粒度为 1.04 µm,多分散指数也比较大(0.1)说明浆料的粒度分布宽,与激光衍射法的结果吻合。动态光散射技术(DLS)主要是检测颗粒的布朗运动产生的散射光光强波动,颗粒的散射光强与粒径的 6 次方成正比,大颗粒的信号很容易掩盖小颗粒的信号,因此动态光散射法(DLS)没有观察到激光衍射法测得的小颗粒。 动态光散射技术还可用于测量催化剂浆料的 Zeta 电位,研究电解质聚合物与碳载催化剂之间的相互作用,确定电解质聚合物在催化剂上的均匀分布。Zeta电位与浆料的离子浓度有关,可以通过对碳载体颗粒功能化改性或者改变电解质聚合物浓度来调节。通常来讲,特别是在介电常数较高的分散介质(如甲醇)中,Zeta 电位越高,浆料的稳定性越好。Zeta 电位分析还可以用于优化配方,改进浆料的稳定性。事实上,已经有研究报道可以通过模型根据初级颗粒的粒度和体系的Zeta 电位来预测催化剂浆料稳定[9]。 六、结论 通过X射线衍射技术发现,浆料和阴极催化剂涂覆膜中的晶粒尺寸比催化剂粉末大。这种颗粒粗化现象通常是由于浆料在分散过程中过热引起的。激光衍射法检测到在20 nm附近有大量初级颗粒,说明催化剂浆料出现了过度分散的现象。 联合使用激光衍射、X射线衍射和动态光散射技术,可以从不同尺度表征催化剂浆料,优化和监测催化浆料配方和稳定性。使用 Mastersizer 3000 激光粒度仪测量催化剂浆料的粒度分布,可评估临界颗粒分散的有效性。使用 Zetasizer 纳米粒度及Zeta电位仪进行 Zeta 电位测量,可研究聚合物电解质和碳载催化剂的相互作用,预测浆料稳定性。使用 Aeris 台式 X 射线衍射仪,可以测量纳米催化剂的晶粒尺寸,验证防止纳米颗粒粗化的方法的有效性。 参考文献[1] 陈光. 新材料概论:科学出版社,2003年[2] Kamaruzzaman.Sopian ,Wan Ramli Wan Daud.Challenges and Future Developments in Proton Exchange Membrane Fuel Cells [J].Renewable.Energy.2006,31(5):719~727[3] 胡嫦娥,刘琼,周敏. 质子交换膜燃料电池的研究现状. 新能源网. 2016.[4] D. Papageorgopoulos, US Dept. of Energy Hydrogen and Fuel Cells Program Report, FY 2018 Annual Progress Report[5] Orfanidi et al,J. Electrochem. Soc.165 (2018) F1254[6] Wang et al, ACS Appl. Energy Mater. (2019) DOI: 10.1021/acsaem.9b01037[7] Swanson Natl. Bur. Stand. (U.S.) Circ. (1953) 539 1 31[8] Sharma et al, Materials chemistry and Physics 226 (2019) 66-72[9] Shukla et al, J. Electrochem. Soc.164 (2017) F600-F609 关于马尔文帕纳科马尔文帕纳科的使命是通过对材料进行化学、物性和结构分析,打造出更胜一筹的客户导向型创新解决方案和服务,从而提高效率和产生可观的经济效益。通过利用包括人工智能和预测分析在内的最近技术发展,我们能够逐步实现这一目标。这将让各个行业和组织的科学家和工程师可解决一系列难题,如最大程度地提高生产率、开发更高质量的产品,并缩短产品上市时间。
  • 美国博纯参加2016中国颗粒学会学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会
    - Nafion® 膜式管湿度控制技术助力气溶胶科研全球医疗、科研和环境监测应用气体预处理解决方案优质供应商美国博纯(Perma Pure),于2016年8月12日至14日出席由中国颗粒学会在成都举办的第九届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会。本次大会旨在交流国内外颗粒学研究与技术,探讨和分享科研最新进展和应用,展示业内先进产品。在为期三天的研讨会期间,美国博纯中国区销售经理张力钧先生就大气气溶胶分析中湿度控制为主要内容展开演讲,为与会嘉宾带来了最先进前沿的大气监测预处理技术。2016中国颗粒学会学术年会开幕式大气监测实际情况中,湿度的影响会对颗粒物监测造成不同程度的偏差。当相对湿度大于60%以上时,小颗粒溶胶例如PM2.5颗粒会吸湿而增大,所以没有控制相对湿度的分析仪测出的数值就会虚高。因为所测的颗粒物重量不完全是PM2.5的,还包括了吸附在上面的那层水。而在使用传统气溶胶干燥方法中,处理后的样气会有颗粒物损失高及数据测不准的问题。目前,已有许多科研机构对如何严格控制大气样品气湿度进而获得精确监测数据一问题引起重视。 针对上述问题,拥有三十多年样气水分管理经验的美国博纯已研发出MD700-大管径Nafion干燥管,其低颗粒物损失率、无需加热及低维护成本等特点可以完美解决气溶胶湿度控制的问题。在会议期间的气溶胶专场中,张力钧先生为现场的专家、学者及行业同仁分享了主题为“大气气溶胶分析---样气干燥过程中有效降低粒子损失的方法”的演讲,演讲内容涉及了大气采样样气预处理过程及用户所存在困惑,以多角度、详实的科研院校测试案例分析吸引了在座嘉宾的强烈关注。在研讨会后,张力钧先生与专家、学者及企业代表进行了深入的沟通和交流。美国博纯OEM销售经理张力钧先生做大会报告 美国博纯在气体湿度控制应用中积累了大量的实践经验,产品涉及医疗、科研、环境监测及燃料电池领域。博纯拥有中美专业的研发团队,始终以“保护生命(Protect Life)”的理念,不断为全球用户提供最前沿的技术和经验,并为博纯用户及时解决样气湿度问题,帮助提升其分析设备的稳定性和准确性! 关于博纯:美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供创新的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™ (由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的指定生产商,我们提供高性能、品质和可靠性产品,是医疗、科研和环境监测用户的信赖之选。博纯通过ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。
  • 静脉注射脂肪乳粒尾部大颗粒研究专题
    摘要 脂肪乳作为肠道外给药营养药物应用于临床已超过50年,临床使用脂肪乳的主要目的在于为机体提供必要的脂肪酸和能量,促进脂溶性维生素的吸收,有效地改善氮平衡,维持细胞结构和人体脂肪组织的稳定。早期的脂肪乳存在多种临床问题,作为脂肪乳研究的先驱人物Geyer教授早在1960年就提出:“患者对一种品牌的脂肪乳产生不良反应,但对成分相同的另一种品牌脂肪乳反应良好,这种现象不应被忽视”。之后发现这种“不应被忽视”的现象与脂肪乳粒径大小有密切联系。1971年Fujita等通过动物实验,发现脂肪乳粒径与毒性之间的联系,自此,脂肪乳粒径分布及尾部大颗粒的测定逐渐为人们所重视。 关键词 大乳粒、大乳粒测定原理、大乳粒检测仪、大乳粒分析仪、大乳粒检测、大乳粒灭菌后超标是什么原因、PFAT5、PFAT5检测、PFAT5什么意思、大乳粒药典、静脉注射脂肪乳粒要求、脂肪乳大乳粒检测原理、大乳粒检测方法及各国药典的规定、乳剂中大乳粒PFAT5检测专题、大乳粒检测方法专题、大乳粒测定。 脂肪乳是水包油的分散体系,外观呈半透明或不透明的乳状液体,为热力学不稳定体系。脂肪乳制备工艺一般采用高压均质法或微射流法,无论采用哪种制备方法,脂肪乳的粒径都无法得到完全均一的值,存在一定粒径分布范围,显示静注用脂肪乳粒径的一般分布状态。从图1中可知, 乳剂的粒径范围一般在0.05~10μm,其中平均粒径为0.3μm的脂滴占大多数,极端值(极小值与极大值)脂滴含量很少。优化处方或工艺可能只会让图中的“峰”向左移动或峰宽变窄,不会改变脂滴粒径分布在一定范围内的事实。尾部大颗粒就是粒径分布图1中所显示的粒径大于5μm的部分。 尾部大颗粒的概念 通常,在脂肪乳中,当油脂的密度低于周围水媒介密度约10%时,乳析现象就会产生。乳析的乳剂只要轻轻搅拌,乳滴仍能重新分布。但当脂滴合并成直径超过1μm的大脂滴时,脂滴的合并便是不可逆的过程,脂滴会逐渐聚集,1μm脂滴可“生长”成5μm甚至更大的脂滴颗粒,直至自由脂滴从乳剂中析出,成为不稳定脂肪乳。可以认为,尾部大颗粒是包含在大脂滴概念中的。 形成尾部大颗粒的因素 如上所述,尾部大颗粒的形成是一种自发过程。因此,保证微小粒径脂滴在水相中的稳定分布,防止脂滴合并发生及大脂滴的生成,是尾部大颗粒控制的关键。研究表明,多种因素影响尾部大颗粒的形成:①油相:油相含量增大,乳剂粒径增大。②乳化剂:有文献报道,采用蛋黄卵磷脂E-80为单一乳化剂的脂肪乳,粒径分布容易出现双峰现象。在卵磷脂中加入泊洛沙姆,乳滴粒径分布更集中,粒径大小更均匀。③微射流均质机:均质机的选择对乳剂粒径有影响。在制备海豹油脂肪乳时,对比了3种均质机,认为意大利PSI微射流均质机均质后乳滴呈单峰分布,且分布范围较窄,粒径状态理想。④均质温度、压力与均质次数:在丙泊酚脂肪乳制备中,60℃均质温度下,不同压力均质所得的乳剂,产生油漂 而在25℃均质温度下,乳剂的粒径随着压力和循环次数的增加而降低,尾部大颗粒的数量会减少。⑤包装材料: 需慎重选择。2004年美国某品牌静注脂肪乳对包装材料进行重大改变,使用塑料容器替换传统玻璃容器。结果发现,包装材料替换后,脂肪乳的尾部大颗粒不符合美国药典的限度规定,而使用玻璃器皿的脂肪乳尾部大粒径都合格。对15种成人用脂肪乳的检测进一步发现,塑料包装的脂肪乳样品均无法满足尾部大颗粒限度要求,并且乳剂贮存的稳定性不如玻璃包装材料。然而在2010年,Ellborg等对50种采用多腔塑料包装袋包装的市售乳剂进行尾部大颗粒含量测定,发现所测产品未出现PFAT5大于0.05%。2013年Wei等将不同载药量的丙泊酚中/长链脂肪乳包装于不同材质的包装袋中进行研究,对尾部大颗粒的监测结果显示,软包装的高浓度丙泊酚载药乳放置24h后PFAT5超过0.05%,而玻璃材质包装的乳剂尾部大颗粒正常。因此建议丙泊酚乳剂应分装于玻璃瓶中,且不同载药量的乳剂应现用现配,乳剂经生理盐水稀释后应在6h内使用完毕以上研究显示,软包装材料可能会对脂肪乳的尾部大颗粒产生影响,导致产品质量不可控,它对乳剂粒径的影响还需要更多的研究与探讨。此外,还有很多因素包括pH值的变化、电解质的存在、乳化剂的用量和贮存条件的改变等因素,都会影响微小脂滴能否稳定分布在水相中。因此,能否制备稳定的脂肪乳,减少微小脂滴合并成大脂滴从而转变成尾部大颗粒的发生概率,将尾部大颗粒控制在规定限度内,也是评价脂肪乳处方组成及制备是否合理的重要指标之一。 控制尾部大颗粒的重要性 脂肪乳的不稳定体系表现为水油两相的分离,成为不稳定脂肪乳。因此,尾部大颗粒超出一定限度,影响脂肪乳的稳定性,临床上产生有效性隐患和安全性风险。 尾部大颗粒的测定技术 根据测量原理不同, 尾部大颗粒的测定技术包括:光遮/单粒子光学传感(light obscuration/singleparticle optical sensing,LO/SPOS)技术、光散射技术、电敏感带技术(electrical-sensed zone, ESZ)及显微油浸技术等。目前成熟的测定技术为LO/SPOS技术。美国药典于2004年增加新章节USP,名为“静注用脂肪乳粒径分布”,首次对静注用脂肪乳的尾部大颗粒加以控制,明确了它的测定方法和限度。新章节中规定:必须测定脂肪乳的尾部大颗粒(PFAT5),推荐使用LO/SPOS技术, PFAT5限度为不得大于0.05%。 结语 脂肪乳作为一种较为稳定的乳剂类型,可供静脉注射,能完全被机体代谢和利用,是目前临床治疗中备受瞩目的胃肠外给药体系。尽管目前用于临床的载药脂肪乳不多,但作为新型乳剂,其具有的药物靶向性,减缓和控制药物释放速率以及提高药物在体内的生物利用度等特点,应用前景广泛。控制脂肪乳尾部大颗粒的含量不仅与脂肪乳的稳定性、安全性密切相关,也反映了脂肪乳制剂的研发与制备水平。我国应加强对脂肪乳尾部大颗粒测定的重视,完善尾部大颗粒测定技术,加强脂肪乳尾部大颗粒监测,将尾部大颗粒控制在合适的限度内。这项工作不仅是保证静注脂肪乳剂真正达到安全、有效、质量可控的重要手段之一,也将会对我国脂肪乳制造业起到鞭策与激励作用,推动我国脂肪乳制备稳步发展。
  • 中国颗粒学会第九届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会(第二轮通知)
    为交流国内外颗粒学研究与技术的最新进展,每两年一届的“中国颗粒学会学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”将于2016年8月12-14日(8月12日报到)在四川省成都市举办,会期2天。本届会议由中国颗粒学会主办,中国颗粒学会超微颗粒专委会协办。  本届年会学术交流形式包括大会特邀报告、分会邀请报告、口头报告以及墙报交流。年会面向广大颗粒学工作者征集学术论文及摘要,并将印制论文摘要集,论文全文收入会议论文U盘。衷心欢迎海峡两岸广大从事颗粒技术研究的学者、工程技术人员、企业界代表及研究生踊跃投稿,积极参会。  年会同期还将安排企业交流专场、专业技术培训班、仪器设备展览、新技术新产品与新设备推介会,欢迎相关企业、高校、科研院所积极参与。  中国颗粒学会第六届理事会会议暨第二届青年理事会会议、中国颗粒学会期刊(《颗粒学报》、《中国粉体技术》)编委会会议将同期举行。会议闭幕式上还将颁发学会各项奖励奖项。  一、 组织机构  主 席: 李静海  执行主席:陈运法、陈建峰、林鸿明*  学术委员会:(按音序排列,*为台湾代表)  主席: 李静海  委员:艾德生、蔡小舒、曹军骥、常津、岑可法、车慧正、陈宏勋、陈建峰、陈建民、陈胜利、陈文章*、陈晓东、陈运法、程国安、程易、崔福德、邓茂华*、邓雪娇、董青云、都有为、费广涛、傅彥培*、葛宝臻、葛广路、葛茂发、葛蔚、顾兆林、郭庆杰、韩鹏、胡敏、胡荣泽、胡淑芬*、胡宇光*、黃肇瑞*、金涌、李春忠、李峰、李泓、李洪钟、李顺诚、李星国、李增和、林鸿明*、林中魁*、刘如熹*、卢春喜、卢寿慈、吕森林、吕万良、骆广生、马光辉、骞伟中、邱郁菁*、任中京、任俊、邵刚勤、沈建琪、沈振兴、沈志刚、施力毅、宋少先、宋延林、苏党生、蘇程裕*、孙振海、唐星、王连军、王祖武、陶俊、铁学熙、王格慧、王勤辉、王体健、王孝平、王燕民、韦文成*、魏飞、吴澜尔、翁明壽*、向荣彪、徐德龙、徐锡金、颜 鹏、颜富士*、杨多兴、杨复沫、杨为佑、杨毅、要茂盛、于溯源、于志军、袁中新*、张忠、张福根、张立德、张连众、张仁健、张文阁、张志荣、赵跃民、郑水林、鄭憲清*、周定益、周素红、周涛、朱庆山、朱子新  组织委员会:  主席:费广涛、艾德生  委员:毛世瑞、高原、李少夫、孙浩、魏耀林、徐锡金、王军武、张强、周家茂、周素红、白蕴如、郭峰、韩秀芝、吴丽芳、徐菡、赵晓力  二、 学术分会  第1分会场:颗粒的测试与表征  (分会主席:葛宝臻、蔡小舒、张福根、董青云 学术秘书:魏耀林、高原)  (1) 颗粒性能表征和测试技术:几何性能、物理性能、表面性能、力学性能 (2) 在线测量与控制   (3) 颗粒特性对粉体产品性能的影响。  第2分会场:气溶胶  (分会主席:曹军骥、李顺诚、张仁健 学术秘书:周家茂)  (1) 气溶胶基本特性、监测与分析 (2) 气溶胶环境气候健康效应 (3) 气溶胶污染与控制。  第3分会场:流态化基础研究及应用  (分会主席:朱庆山、卢春喜、葛蔚、骞伟中 学术秘书:王军武)  (1) 流化床中的传热、传质和化学反应,特殊流化床(磁场、声场、超重力、振动等) (2) 计算机数值模拟与放大 (3) 多相流与旋风分离器、流化床的工业应用。  第4分会场:颗粒制备与应用技术  (分会主席:沈志刚、郑水林、王燕民、李春忠 学术秘书:孙浩)  (1) 颗粒制备技术、表面改性处理技术 (2) 颗粒应用技术 (3) 颗粒制备与应用技术中的新理论、新方法、新技术、新工艺、新产品等。  第5分会场:超微颗粒材料  (分会主席:林鸿明、费广涛、艾德生 学术秘书:徐锡金)  (1) 制备、表征及应用方面的新进展,特别是新思想、新材料、新技术 (2) 在环境、能源、保健等领域的应用 (3) 产业面临的市场和技术挑战,及其应对策略。  第6分会场:生物颗粒制备技术  (分会主席:崔福德、吕万良、常津、陈晓东 学术秘书:毛世瑞)  (1) 生物颗粒(药品,食品,环境等)的制备技术及其应用 (2) 生物颗粒的粉体技术在产业化中的应用 (3)药品的粉体性质对体内生物利用度及药效的影响 (4) 药用辅料在药物制剂中的重要性 (5) 粉体性质的表征在新药开发中的应用 (6) 难溶性药物的微粉(纳米)化技术与产业化  第7分会场:能源颗粒材料  (分会主席:魏飞、苏党生、李泓 学术秘书:张强)  (1) 能源材料(如锂电池、电容器、金属空气电池、燃料电池相关材料) (2) 能源催化转化材料(如煤、石油、天然气、生物质能源高效转化材料) (3) 能源颗粒的表征及产业化。  第8分会场:3D打印材料及技术  (分会主席:杨亚锋 学术秘书:李少夫)  (1) 3D打印粉体材料的制备技术(钢、医用材料、轻金属及高温合金) (2)金属的3D打印:材料、加工、组织性能及产品评价 (3)3D打印过程中加工模拟、缺陷检测及控制 (4)3D打印相关软件的开发及应用。  第9分会场:纳米涂层材料及防腐技术  (分会主席:张忠)  (1) 纳米颗粒改性聚合物复合材料研究与应用 (2) 纳米颗粒改性涂层材料研究与应用。  会场信息持续更新中??  三、 同期展览、企业交流会(8月12日上午布展,12-14日全天展览)  为了便于企业宣传、展示最新的产品,促进科研成果的转化,推动产、学、研的结合,将在会议同期举办颗粒/粉体技术、应用及设备展,展览内容包括:测试分析仪器、颗粒/粉体制备技术及设备、颗粒/粉体材料及产品、颗粒/粉体应用技术等。展期与会期同步,烦请计划参展者尽快与学会秘书处郭峰联系(电话:010-62647647,E-mail: fguo@ipe.ac.cn ),并沟通具体事宜。  此外,本次会议将专门安排“新技术、新产品、新设备推介及展示”区域,希望参与会上展示的企业,烦请于会前与学会秘书处郭峰联系,以便提前协调。热忱欢迎相关企业及单位积极参与。  四、 学会奖励奖项的评选与颁发  学会将启动、组织以下奖项的评选工作,并将在年会闭幕式上组织颁奖:  1. 中国颗粒学会“技术发明奖”、“科技进步奖”、“赢创颗粒学创新奖”和“青年颗粒学奖”  学会自2016年起设立“中国颗粒学会技术发明奖”和“中国颗粒学会科技进步奖”,旨在奖励在颗粒学研究及创新创业活动中做出突出贡献的团体或个人,每次各设立一等奖1?3项、二等奖5?10项。  学会自2012年起设立“赢创颗粒学创新奖”,旨在奖励在颗粒学研究及应用方面做出贡献的杰出人才,每次奖励优秀科学家和优秀青年科学家(45周岁以下)各2名。本奖项由德国赢创德固赛公司赞助。  “中国颗粒学会青年颗粒学奖”为国家承认的社会力量设立的科学技术奖,欢迎青年科技工作者积极申请(申请者年龄不得超过42周岁)。  注:以上奖项的申请截止日期为2016年5月31日。奖项详情及申请表下载请登陆中国颗粒学会网站(http://www.csp.org.cn/Awards/index.aspx )。  2. 中国颗粒学会“麦克仪器优秀论文奖”  学会自2012年起设立“麦克仪器优秀论文奖”,奖励在颗粒学基础研究或应用基础研究工作中取得成果、并在PARTICUOLOGY(颗粒学报)上正式发表的论文,每次奖励2篇论文。本奖项由美国麦克仪器公司赞助。  3. 中国颗粒学会年会优秀论文奖  年会将面向参会并参加论文宣读或墙报交流的在读学生设立 “年会优秀论文/墙报奖”。  五、 会议征文  1. 会议将出版论文摘要集,论文全文/详细摘要将收录入会议论文U盘。  2. 论文要求为详细摘要或全文投稿,稿件请采用Word排版,并直接投稿至会议网站(http://csp2016.csp.escience.cn )。投稿截止日期为2016年5月31日。  3. 投稿时务请指定论文希望交流的分会场及交流形式 (口头报告 或/及 墙报交流),同时请附上计划的论文宣读人(或墙报交流人)的简单个人信息(是否为在读学生)。  4. 会后将推荐部分优秀的论文至《中国粉体技术》(核心期刊),或《颗粒学报》(英文)(SCI与EI收录,IF=2.110)。  六、 参会指南  1. 广告服务:会议文集热诚为国内外企事业提供各种宣传专页(刊登单位自行设计)、LOGO及全称的宣传(手提袋、签字笔、U盘)、单页印刷品等,请有意企业或单位于2016年6月10日之前与会务组联系。  2. 会议重要时间节点  2016年3月 会议第二轮通知  2016年3~5月 会议网站注册、提交论文  2016年5月31日 会议论文接收截止、奖项申请材料截止  2016年6月 会议第三轮通知  2016年8月12日 年会报到  3. 会议注册费(不含代表住宿费)  提前缴费:1600元/人,学生800元/人,学会会员1400元/人   会场缴费:1800元/人,学生900元/人,学会会员1600元/人   开户行及账号:中国工商银行北京海淀西区支行 中国颗粒学会 0200004509014413416  (注:缴费时务请注明希望开具的发票抬头。需要办理会员证的代表,请登陆中国颗粒学会网站(www.csp.org.cn )下载会员报名表。)  4. 会议地点及住宿:成都家园国际酒店(成都机场路181号,电话:028-82936666)  住宿:成都家园国际酒店, 370元/标准间。住宿费用自理。  交通:  从成都火车北站  (1) 公交车:在北站东二路站乘坐16路公交车,至火车南站西路站换乘816、806、121、或304路公交车在美好家园站下车。  (2) 地 铁:乘地铁1号线至桐梓林站 (B出口),在人民南路南换乘806、304、或816路公交车在美好家园站下车。  (3) 出租车:全程约17公里(45元左右)。  从成都火车东站  (1) 公交车:在东广场乘坐121路公交车直接前往美好花园站下车。  (2) 地 铁:乘坐2号线至天府广场站下车,换乘地铁1号线至桐梓林站下车(B出口),在人民南路南乘坐806、304、或816路公交车在美好家园站下车。  (3) 出租车:全程约18公里(46元左右)。  从机场  (1)机场大巴:乘坐机场专线4号线到美好花园站下车即到。  (2)出租车:全程约6公里(20元左右)。  更多详情请见会议后续通知或请登陆学会网站(www.csp.org.cn )了解。  5. 会务组联系方式:  学会秘书处  地 址:北京海淀区中关村北二街1号(100190)  电 话:010-62647647/62647657 传真:010-82629146 E-mail: klxh@ipe.ac.cn  联系人:郭峰(15110169497)、韩秀芝(13521432868)、白蕴如(13520549676)  各分会场学术秘书  颗粒的测试与表征 魏耀林:ylwei163@163.com 高原:robin_gy@126.com  气溶胶 周家茂:zjm@ieecas.cn  流态化基础研究及应用 王军武:jwwang@ipe.ac.cn  颗粒制备与应用技术 孙 浩:hello_sunhao@aliyun.com  超微颗粒材料 徐锡金:sps_xuxj@ujn.edu.cn  生物颗粒制备技术 毛世瑞:maoshirui@vip.sina.com  能源颗粒材料 张 强:zhangqiangflotu@mail.tsinghua.edu.cn  3D打印材料及技术 李少夫:sfli@ipe.ac.cn  中国颗粒学会  2016年3月
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