药粉颗粒

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药粉颗粒相关的耗材

  • 3M 1860 N95防病毒医用口罩 防粉尘颗粒口罩
    3M 1860 N95防病毒医用口罩 防粉尘颗粒口罩由上海书培实验设备有限公司提供3M 1860 N95医疗防病毒防护口罩,进口静电滤材,特有设计形状,配合油量鼻夹和头带,保证与脸部良好密合,在同等效果下,呼吸阻力小,佩戴更舒适,可折叠设计,偏于保存和携带。可用于粉尘及颗粒物防护,可防PM2.5,用于沙尘暴,雾霾天气等。量多从优,欢迎新老客户来电咨询选购。3M 1860 N95防病毒医用口罩 防粉尘颗粒口罩 产品介绍:一:中国药监局认证和美国FDA认证,用于职业性呼吸防护,包括某些微生物颗粒(如病毒,细菌,霉菌,碳疽杆菌,结核杆菌等)。产品可隔滤的微粒,直径可小至0.3微米。在测试中,隔阻直径0.075微米的微粒,成功率有95%。冠状病毒肺炎(非典型肺炎)病毒的直径约0.1至0.12微米。二:在1860的表面多一层绿色的防护网。主要作用于可以防护轻微的液体或血液的飞溅再其1860防护口罩设计合理,选材精良,重量轻,质感柔软,佩带舒适与面部配合紧密性好 有效滤除尘埃,采用非橡胶性材料制成头带,且可以自由调节,对皮肤也无任何过敏性反映.符合美国NIOSH标准42 CFR.Part 84.,fp 过滤效率达95%以上。包装:20个/盒,6盒/箱3M 1860 N95防病毒医用口罩 防粉尘颗粒口罩 产品佩戴方法:3M防尘口罩头戴式佩戴方法:一:面向口罩无鼻夹的一面,使鼻夹位于口罩上方,二:将口罩抵住下巴,双手将下方头带拉过头顶,置于颈口耳朵下方, 三:将上方头带拉过头顶,置于颈后耳朵上方,四:将双手手指置于金属鼻夹中部,从中向两侧按照鼻梁形状向内按压,直至将其按压成鼻梁形状为止。每次佩戴口罩时,请按照如下方法进行口罩的密封型检测。3M防尘口罩耳带式佩戴方法:一:面向口罩无鼻夹的一面,双手各拉住一边耳朵使鼻夹位于口罩上方,二:用口罩抵住下巴,三:将耳带拉向耳后,调整耳带至感觉舒适,四:将双手手指置于金属鼻夹中部,从中向两侧按照鼻梁形状向内按压,直至将其按压成鼻梁形状为止。每次佩戴口罩时,请按照如下方法进行口罩的密封型检测。【注意事项】口罩是限次使用的,用到呼吸阻力变大的时候更换;【更换时间】不同环境颗粒物浓度不同,颗粒物性质不同,每个人的使用时间不同,各种防颗粒物口罩的容尘量不同以及使用存放方法不同,都会影响口罩使用寿命,所以没有办法同意规定具体的更换时间,当防颗粒物口罩的任何部件出现破损以及明显感觉阻力增大时,应废弃整个口罩。
  • 3M9001/9002防粉尘 防颗粒物口罩
    3M9001/9002防粉尘 防颗粒物口罩 由上海书培实验设备有限公司提供3M 9001/9002 KN90防颗粒物口罩,可用于防护某些非油性颗粒物,请参考产品使用说明书的使用范围部分,非油性颗粒物举例:粉尘(如矿物性粉尘、金属粉尘、纤维尘、粮食尘或灰尘等)花粉和雾。欢迎新老客户来电咨询选购!产品特点:一:进口高效静电滤材,在同等防护效果下,呼吸阻力小,佩戴更舒适。二:独特设计形状,配合优良鼻夹和头带,保证与脸部良好密合。三:可折叠设计,便于保存和携带。四:用于防护颗粒物,对非油性颗粒物及粉尘的过滤效率在90%以上。五:带阀3M防尘口罩,含有独特设计冷流呼气阀,适合湿热环境长时间佩戴。六:颈带式可以更好的配合安全帽或面屏,戴取自如,可调节挂钩,提高佩戴密合性与舒适性。 产品信息:9001简装9001精装9002简装9002精装 9003 小号耳带式9004 小号头带式友情提示:两种佩戴方式,满足您的不同需求9001和9002仅是佩戴方式不同,大小质量都是一样的9001为耳带式,便于佩戴和摘脱 9002为头戴式,舒适度较好,适合长时间佩戴
  • 颗粒活性炭滤芯
    富勒姆颗粒活性炭滤芯应用: 主要适用于富勒姆生产的超纯水/纯水系统: FLOM-Classical 经典系列; FLOM-Ordinary 普通系列; FLOM-Standard 标准系列; FLOM-Medium 中式系列; FLOM-EDI EDI 系列。 富勒姆颗粒活性炭滤芯特点: 颗粒活性炭滤芯采用天然果壳活性炭、椰壳活性炭或高质量煤质活性炭等优质净水专用活性炭制作,可有效去除杀虫剂、农药残余物、有机溶剂及其他因工业造成的化学污染。颗粒活性炭滤芯填充于塑料滤壳容器中,不加任何化学添加剂。容器上下出入口处皆有多层超细纤维无纺布层以防止炭粉末释出,外壳选用ABS材料超音波熔接工艺生产。由于液体由下向上通过,液体与活性炭颗粒层接触的时间长及面积大,故能有效发挥除氯、除臭、除味的功能。

药粉颗粒相关的仪器

  • 药粉颗粒强度测定仪 400-860-5168转3662
    一、药品颗粒硬度仪的介绍药品颗粒是指药物与糖粉、糊精、淀粉、乳糖等适宜辅料制成的颗粒状制剂,分为可溶颗粒剂、混悬颗粒剂和泡腾颗粒剂等,主要用于口服,可直接吞服或冲入水中饮服,药物颗粒的硬度可能会影响药物有效成分的溶解性,颗粒的崩解性或许会影响药物的吸收率。研究不同配方样品的硬度和崩解性差异对选择产品的配方和工艺有着指导意义。上海保圣药品颗粒硬度仪TA.XTC-18可以测试不同药品颗粒的硬度和崩解性差别。药品颗粒硬度仪可自主设计测试方法,获得准确数据。支持ASTM、ISO标准方法试验及种非标试验方法,是药品研发科研、材料研究的好助手。不仅仅检测药品颗粒的硬度,还可以检测致密性,以及外力搅拌等工艺是否会导致颗粒药物粉末化等。二、药品颗粒硬度仪的性能特点药品颗粒硬度仪TA.XTC-18用于制药行业专业物性分析仪,可以客观评价药物的力学特性,对力学指标结果给出准确的数量化描述。避免人类感官品评的局限性,可得到不同样品准确、稳定、重复性好的物性参数。通过对药品颗粒分散平铺后,进行下压实验,可以测定药品颗粒的硬度,硬度大,不容易崩解;硬度小,容易崩解,测得的样品硬度可以用来分析药品颗粒的崩解特性,为药品的配方选择和提高吸收利用率提供数据支持。药品颗粒的粘性指样品颗粒与外部产生的粘附性能,通过对药品预处理后进行下压实验,可以测定药品粘性,其可用于分析生产中颗粒是否容易成型和定型,有助于优化配方和工艺。三、药品颗粒硬度仪的技术参数1、应用:测定药品颗粒硬度,确认其崩解特性;测定药品颗粒粘性,分析生产中颗粒是否容易成型和定性产生影响、药物从口腔到食管中的服用体验的影响,从而可以反映药品的整体品质;2、仪器参数:测试结果显示精度:0.01g;位移精度:0.001mm;测试臂移动距离:280mm;检测速度:0.011~25 mm/s;数据采集率:不低于500组/秒,每组4个通道同时读取;3、力量感应元精度:采用高精度力量感应元,可以使用第三方标准砝码进行计量验证和校正,符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准;4、采用高精度力量感应元,0-100kg,可选择500g、1kg、5kg、20kg、30kg、50kg、100kg;5、设备采用三轴滚珠丝杆,结构稳固,不易变型,底部步进电机设计,位移 稳定,无共振,无噪音;6、安全措施:数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护7、结果分析:自动进行曲线的结果分析,用户只需根据自己的需要选择所要结果。同时曲线和结果可以传输到电脑备份。具有一键导出图片、Excel、PDF、原始数据等功能,可同时进行上百组数据的快速分析处理,数据可使用办公软件打开。具有检测数据保密功能;8、售后服务要求:仪器免费保修1年,免费安装调试,免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行视频培训,直至能熟练独立操作,终身维护;9、配置药品颗粒硬度仪主机、TA/2探头、备品配件包、外置软件一套、应用方法库、操作手册。四、药品颗粒硬度仪的使用说明同配方和工艺的颗粒制剂在硬度、崩解性方面具有差异性,而颗粒的崩解性会影响药物的吸收率;药物颗粒的粘性也会对生产中颗粒是否容易成型和定性产生影响,粘性会影响药物从口腔到食管中的服用体验,药品颗粒的粘性的综合作用结果可以反映药品的整体品质。颗粒的硬度与颗粒的崩解性相关,当样品颗粒硬度较大时,颗粒不容易崩解,反之,颗粒硬度较小时,容易崩解。在该实验方法和参数的条件下,所测样品的变异系数较小,测试样品呈现出较好的重复性,说明检测的可靠性非常好。药品颗粒硬度仪所测得的药品颗粒硬度数值可以用来分析药品颗粒的崩解性质,测定药品颗粒的硬度、粘聚性和粘性等指标,为药品的配方选择和提高吸收利用率提供数据支持。
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  • 药粉颗粒硬度检测仪 400-860-5168转3662
    一、药品颗粒硬度仪的介绍药品颗粒是指药物与糖粉、糊精、淀粉、乳糖等适宜辅料制成的颗粒状制剂,分为可溶颗粒剂、混悬颗粒剂和泡腾颗粒剂等,主要用于口服,可直接吞服或冲入水中饮服,药物颗粒的硬度可能会影响药物有效成分的溶解性,颗粒的崩解性或许会影响药物的吸收率。研究不同配方样品的硬度和崩解性差异对选择产品的配方和工艺有着指导意义。上海保圣药品颗粒硬度仪TA.XTC-18可以测试不同药品颗粒的硬度和崩解性差别。药品颗粒硬度仪可自主设计测试方法,获得准确数据。支持ASTM、ISO标准方法试验及种非标试验方法,是药品研发科研、材料研究的好助手。不仅仅检测药品颗粒的硬度,还可以检测致密性,以及外力搅拌等工艺是否会导致颗粒药物粉末化等。二、药品颗粒硬度仪的性能特点药品颗粒硬度仪TA.XTC-18用于制药行业专业物性分析仪,可以客观评价药物的力学特性,对力学指标结果给出准确的数量化描述。避免人类感官品评的局限性,可得到不同样品准确、稳定、重复性好的物性参数。通过对药品颗粒分散平铺后,进行下压实验,可以测定药品颗粒的硬度,硬度大,不容易崩解;硬度小,容易崩解,测得的样品硬度可以用来分析药品颗粒的崩解特性,为药品的配方选择和提高吸收利用率提供数据支持。药品颗粒的粘性指样品颗粒与外部产生的粘附性能,通过对药品预处理后进行下压实验,可以测定药品粘性,其可用于分析生产中颗粒是否容易成型和定型,有助于优化配方和工艺。三、药品颗粒硬度仪的技术参数1、应用:测定药品颗粒硬度,确认其崩解特性;测定药品颗粒粘性,分析生产中颗粒是否容易成型和定性产生影响、药物从口腔到食管中的服用体验的影响,从而可以反映药品的整体品质;2、仪器参数:测试结果显示精度:0.01g;位移精度:0.001mm;测试臂移动距离:280mm;检测速度:0.011~25 mm/s;数据采集率:不低于500组/秒,每组4个通道同时读取;3、力量感应元精度:采用高精度力量感应元,可以使用第三方标准砝码进行计量验证和校正,符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准;4、采用高精度力量感应元,0-100kg,可选择500g、1kg、5kg、20kg、30kg、50kg、100kg;5、设备采用三轴滚珠丝杆,结构稳固,不易变型,底部步进电机设计,位移 稳定,无共振,无噪音;6、安全措施:数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护7、结果分析:自动进行曲线的结果分析,用户只需根据自己的需要选择所要结果。同时曲线和结果可以传输到电脑备份。具有一键导出图片、Excel、PDF、原始数据等功能,可同时进行上百组数据的快速分析处理,数据可使用办公软件打开。具有检测数据保密功能;8、售后服务要求:仪器免费保修1年,免费安装调试,免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行视频培训,直至能熟练独立操作,终身维护;9、配置药品颗粒硬度仪主机、TA/2探头、备品配件包、外置软件一套、应用方法库、操作手册。四、药品颗粒硬度仪的使用说明同配方和工艺的颗粒制剂在硬度、崩解性方面具有差异性,而颗粒的崩解性会影响药物的吸收率;药物颗粒的粘性也会对生产中颗粒是否容易成型和定性产生影响,粘性会影响药物从口腔到食管中的服用体验,药品颗粒的粘性的综合作用结果可以反映药品的整体品质。颗粒的硬度与颗粒的崩解性相关,当样品颗粒硬度较大时,颗粒不容易崩解,反之,颗粒硬度较小时,容易崩解。在该实验方法和参数的条件下,所测样品的变异系数较小,测试样品呈现出较好的重复性,说明检测的可靠性非常好。药品颗粒硬度仪所测得的药品颗粒硬度数值可以用来分析药品颗粒的崩解性质,测定药品颗粒的硬度、粘聚性和粘性等指标,为药品的配方选择和提高吸收利用率提供数据支持。
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  • 2000克小型多功能中药粉碎机结构特点:1、小巧美观、重量轻、可任意移动;具有操作简便、不震动、噪音低,既省电又安全等特点,特别适合用于诊所、医院药房的中药粉碎、药店、保健品销售柜台代客加工、研究所、实验室小样分析和家庭食品粉碎等;替代传统捣药臼,工作效率可提高50倍。2、超高速电机设计,药材粉碎细度高(多数药材粉碎细度达50-300目);粉碎范围广:三七、山慈姑、乳香、没药、阿胶、菟丝子、海马、黄芪等均能很好粉碎。3、速度快,中药的粉碎时间一般不超过3分钟,破碎时间不超过3秒钟。4、清洁卫生、工作时不扬粉尘,粉碎槽及刀片由不锈钢打造,符合许多中药的忌铁要求。5、物料基本无损耗,机器清洗容易;粉碎不同的药绝不会串色串味。6、操作简单,人员不用专门培训。7、结久耐用,经济合算。刀片为日本特殊钢材,与高级剃须刀同质,粉碎100-200kg饮片也不用换刀 2000克小型多功能中药粉碎机使用说明1、切断电源,上盖打开,在清洁的粉碎槽里装入粉碎物。2、将上盖关紧,避免粉碎物细粉泄露。3、接通电源:将电源线两头插入电源处和粉碎机的电源插座。4、开机操作:根据粉碎物需要,将定时器旋钮转到所需的时间刻度(开机)。5、粉碎声音从杂音到声音均匀时,表示粉碎成粉。6、切断电源(拔出电源线),打开上盖,倒出粉末。 2000克小型多功能中药粉碎机使用注意须知:1、本机属于干粉粉碎加工,不得有油质、水质物进行粉碎。 2、粉碎物每次投入量不得超过额定重量和粉碎槽容量的1/2,以便有足够的空间让物粒充分粉碎。3、开机后,若粉碎物潮湿、过量卡住刀片,使电机不转动,此时会发出嗡嗡的杂音,要立即拔出电源线,防止电机烧坏,应取出卡住物,再关紧上盖,接通电源,重新开机。 4、一般中药粉碎时间需要3-10分钟左右,较硬、大小适中颗粒的中药粉碎时间为1分钟即可。粉碎时间不宜过长,防止碎粉后细粉发热粘槽。 5、本机不宜长时间连续工作,若工作数量大,必须暂停片刻(数分钟)等机身略冷却后再继续使用,以防止轴承过热损坏电机,同时受高温而影响粉碎物的药效。6、操作时工作台面,应无其他无关物品。粉碎机安放在稳妥的台面上,在确认电源电压的情况下,电源应靠近工作台面,电源插座要有可靠的接地线,不要用力拉拔电源线,以防止人为翻倒、摔坏粉碎机和其他事故发生。7、本机在长期使用后,必须定期检查碳刷和刀片,发现严重损坏时,更换新备件,保证粉碎效果。 8、若电动机不转动,必须切断电源,检查电源线插头接触是否良好,保险丝是否断路和碳刷是否严重磨损,换上备用保险丝和碳刷,如电机仍不转动,必须由专业人员进行维修,在一般情况下换上配件即可使用。 9、如遇电源线损坏(如裸线外露),必须使用专用电源线,到当地办事处维修部购买更换。 10、若定时器失灵,必须停止使用,严禁变更线路继续使用。换5分钟的定时器(由专业人员更换本厂指定定时器),避免发生机械、人生事故。
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药粉颗粒相关的试剂

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  • 药粉测试报告

    药粉测试报告

    测试报告 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512091651_577040_3049057_3.png单位名称:青岛XXX粉体样品名称:药粉使用仪器:winner3003分散介质:空气测试过程:1. 仪器与电脑连接好后,打开软件.2. 将样品放入喂料漏斗中,打开收尘、供气、喂料,3. 调节进样速度,使样品均匀下料,下料完毕,将数据保存,样品测试完毕。4. 整个过程,操作简单、用时较短。5. 反复测试三次,对比测试报告l 测试报告:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4756.tmp.jpgl 结果分析:1. 重复性:好2. 稳定性:好3. 其他:大多数药粉都易溶于水及其它常见的极性溶剂,所以测药粉一般选择干法测试。有些药品可以用相应的分散介质如石蜡油等,但这类介质大多具有腐蚀性,会腐蚀仪器管道,当然我们可以做防腐蚀管道。相比之下,用干法测试方便、简单、经济、快捷、准确。因此样品可以用干法测试的尽量选择干法测试。对于易碎样品,气压调到3bar左右,一般样品调到5bar。对于颗粒较小的样品如D50在3um以下,测试过程中浓度不要太大,遮光度尽量保持在6至10。l 客户反馈:测试结果满意,反复测试数据稳定。

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  • 李文龙:中药粉体技术的发展与挑战
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随着中药研发水平的提高及生产设备的发展,中药粉体的应用越来越多,其中以粉体形式入药的制剂将近800种。由此可见,中药粉体是大部分中药制剂的中间产品或终端产品,且一般作为中药固体制剂的起始原料。中药制剂因其组分较多及制备工艺复杂,每步操作单元都会对粉体性质造成一定的影响。本文将从中药粉体、中药粉体的性质、中药粉体技术等几个部分详细论述中药粉体及其技术的研究概况,以期为中药粉体及其技术的发展提供研究参考。 br/ /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 " span style=" color: rgb(0, 176, 80) font-size: 18px " 1.中药粉体 /span /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 粉体是由很多单个固体粒子组成的集合体,组成粉体的单元粒子可能是单体结晶或单体颗粒,被称为一级粒子;也可能是多个单体粒子聚结在一起的颗粒,被称为二级粒子。在固体制剂的制备过程,粉碎就是一级粒子的加工过程,制粒就是二级粒子的加工过程。中药粉体是以细微粒子状态存在的中药生药粉、中药浸膏粉或中药固体制剂。按来源可分为植物类中药粉体、动物类中药粉体、矿物类中药粉体;按颗粒大小可以分为中药普通粉体、中药微米分体和中药纳米粉体。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 309px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/ce6127c0-5673-4e44-ad04-0d5d1ee66924.jpg" title=" 李文龙:中药粉体技术的发展与挑战.jpg" alt=" 李文龙:中药粉体技术的发展与挑战.jpg" width=" 500" height=" 309" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 药物和疾病的性质、粉体自身固有的优势以及历史因素的原因使得中药粉体开始出现并被大规模使用。以粉体入药的中药制剂不仅改变了传统中药的外观,且具有携带方便、节约药材以及提高中药溶解度和生物利用度等优势;但由于原料药质量参差不齐,质量难以控制且中药的粉碎过程极小的变化都可能造成粉体性质的改变,从而影响最终中药制剂的产品质量。 /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 " span style=" color: rgb(0, 176, 80) font-size: 18px " 2.& nbsp 中药粉体性质 /span /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 粉体的基本性质主要包括中药粉体的体相性质、流动性质、表面性质、光学性质、电学性质、磁学性质、机械性质等。中药粉体性质与粉体基本相同,其中表面性质、流动性质和机械性质是最主要的性质,且受生产过程中技术和设备的影响较大,也是直接影响其他性质的自变量。其中粒径是粉体最基本的性质,可改变粉体的所有性质;流动性则中药固体制剂制备过程中得以顺利进行的关键。因此在中药固体制剂制备中粒径是需要首先控制的因素,而流动性考察其质量的重要指标。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2.1 体相性质 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 中药粉体因包含一系列不同大小的粒子,故呈泊松分布和双态分布的特性。中药粉体粒子大小差别大,且形状多样化。粗粉粒子的表面较为光滑,而超微粉体表面粗糙。中药粉体体相性质及其测定方法详见表1. /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 表1 中药粉体体相性质 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" style=" border: none " width=" NaN" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 107" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 体相性质 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 219" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 测定方法 /p /td /tr tr td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 107" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 粒径 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 219" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 激光粒度仪 /p /td /tr tr td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 107" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 形状 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 219" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电子显微镜 /p /td /tr tr td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 107" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 比表面积 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 219" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 气体吸附法、气体透过法 /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2.2 流动性质 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在中药固体制剂生产过程中,中药粉体的流动性对最终药品的质量有重要影响。对于流动性较差的中药粉体,通过粉体改性等技术可增加其流动性,以达到较高的生物利用度。杜焰等采用主成分分析法表征中药粉体的流动性,改变了单独依赖休止角表征流动性的方法,对于评价中药粉体流动性形成了客观标准。中药粉体的流动性质参数及其测定方法详见表2。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 310px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/abd9e850-ef92-4e7c-b3eb-4307d85fd7d3.jpg" title=" timg (1).jpg" alt=" timg (1).jpg" width=" 500" height=" 310" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 表2 中药粉体的流动性质 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" style=" border: none" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 85" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 流动性质 /p /td td width=" 104" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 评价指标 /p /td td width=" 138" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 测定方法 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 影响 /p /td /tr tr td width=" 85" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 密度 /p /td td width=" 104" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 空隙率 /p /td td width=" 138" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 液浸法、压力比较法等 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 空隙率越大,崩解、溶出较快,较易吸收 /p /td /tr tr td width=" 85" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 流动性 /p /td td width=" 104" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 休止角 /p /td td width=" 138" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 注入法、排出法、倾斜角法 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 休止角越小,摩擦力越小,流动性越好 /p /td /tr tr td width=" 85" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td td width=" 104" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 流出速度 /p /td td width=" 138" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 速度越快,流动性越好 /p /td /tr tr td width=" 85" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td td width=" 104" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 压缩度 /p /td td width=" 138" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 轻敲法 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 压缩度为20%以下 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 流动性较好 /p /td /tr tr td width=" 85" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 充填性 /p /td td width=" 104" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 松密度、空隙率 /p /td td width=" 138" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 紧密填充时密度大, /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 空隙率小 /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2.3 表面性质 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 由于含有水溶性成分,部分中药固体制剂均有不同程度的吸湿性,引起药物吸湿后产品质量下降等一些列问题。通过比较不同的制粒方法及改性技术来选取合适的方法改善药物的吸湿性成为药物前期设计的一个关键问题。因中药粉体大多数压缩性较强,在制片过程中往往需加入崩解剂,使得其能快速崩解。中药粉体的表面性质及测定方法详见表3。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 表3 中药粉体的表面性质 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" style=" border: none " width=" NaN" tbody tr style=" height:34px" class=" firstRow" td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 127" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 表面性质 /p /td td valign=" top" colspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 评价指标 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 269" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 测定方法 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 127" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 特征参数 /p /td /tr tr td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 152" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 不饱和性 /p /td td valign=" top" colspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 127" br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 152" br/ /td /tr tr td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 269" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 非均质性 /p /td td valign=" top" colspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 152" br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 269" br/ /td /tr tr td valign=" top" colspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 表面能和表面自由能 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 152" br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 269" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 接触角法、直接测定法 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 127" br/ /td /tr tr td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 152" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 吸湿性 /p /td td valign=" top" colspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 吸湿平衡曲线 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 127" br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 152" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 超过临界相对湿度(CRH),吸湿量急剧增加 /p /td /tr tr td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 269" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 湿润性 /p /td td valign=" top" colspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 接触角 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 152" br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 269" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 接触角越小,湿润性越好 /p /td /tr tr td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" undefined" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 黏附性与凝聚性 /p /td td valign=" top" colspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" undefined" br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" undefined" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 粒度越小的粉体越容易发生黏附与凝聚 /p /td /tr tr td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" undefined" p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 压缩性质 /p /td td valign=" top" colspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 硬度、抗张强度 /p /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" undefined" br/ /td td valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" undefined" br/ /td /tr /tbody /table p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2.4 机械性质 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 粉碎的目的主要是减小药物粒径,增加比表面积,以达到制剂生产所需的粒度要求。药材粉碎的过程除了减小粒度,也有可能使原料药有效成分发生晶型结构改变、颗粒团聚、化学变化等问题。粉体混合的过程即将药物原料和各种辅料相互混匀的过程,采取合适方法判断混合终点更有助于最终产品的质量控制。在制粒过程中,组分的加入、制粒的方法均对终产物的性质都将产生影响,根据原料药不同的机械性质,合理选取不同的粉碎、制粒方法,将有助于达到终产物一致性,有效提高药物质量。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2.5 其他性质 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 除上述性质外,中药粉体还具有电学性质、磁学性质。矿物类中药超微粉体具有易摩擦产电的特性。矿物类中药磁石还具有磁学性质,随着粉体粒度的减小,磁性增加。 /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 " span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 176, 80) " 3.& nbsp 中药粉体技术 /span /h1 p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 将中药材加工后进行粉碎并以粉体入药已成为大部分中药制剂的关键操作之一。而粉体技术是一门以颗粒物质为对象,研究其性质、制备、加工和应用的综合技术。中药粉体技术因其广泛性、前沿性和实用性,已引起广泛关注。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 3.1粉体微细化技术 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 粉体微细化技术与生物药学的结合,是近代工业技术与医药科学迅速发展的必然结果。由于中药的复杂性,必须采取多种粉碎机理的组合才能够到达理想的超细粉碎效果。随着科学技术的发展及生产设备的改进、升级,结合现代粉体技术,将中药原料药、提取物及制剂微粉化,并制成微米及纳米中药,已成为中药制剂越来越重要的内容,取得多来越多的成果。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 3.1.1 中药微粉及超微粉技术& nbsp /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 中药微粉是指将处理、加工后的原料药制成粒径为1-75μm范围内颗粒,这个粒度能保持传统中药固有的药效学物质基础。基于微粉化技术的诸多优点及不断深入发展的超微粉碎技术,中药微粉化被越来越多的应用,这也必将会推动中医药事业进程的发展。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 中药微粉化有利于提高成分的溶出、改善其顺应性、节约物料、更可增加药物有效成分的均一性。张璐等采用微粉化技术对金银花中有效成分溶出进行研究,结果显示经超微粉化的金银花有效成分含量测定提高14.4%,不仅大大简化提取过程,更有利于降低生产成本。Hemery, Zhu 等通过研究麦麸粒径改变对麦麸中多酚溶出的影响,发现超细粉碎可有效地将纤维颗粒粉碎至亚微米级且使多酚更有效地溶出。根据药材性质和粉碎度不同,一般可节省药材30 % ~70 %。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 337px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/69368d68-e071-4271-af8e-91386352541a.jpg" title=" timg (3).jpg" alt=" timg (3).jpg" width=" 500" height=" 337" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 中药微粉化技术虽已显示出其独特的优势,但在实际应用中也存在一些问题。含黏液质和淀粉较多的中药材不适宜用于超微粉碎,而含挥发油和芳香性成分的药材更加适合采用超微粉碎,故应根据药材自身的性质选择合适的粉碎方法。不仅如此,在粉碎过程也将面临着粉体性质改变的问题,这就需要在实验设计及技术方法选择上更多地考虑到粉体学性质。目前,中药微粉化较多用于单味中药的制备过程,但对复方中药制剂的研究还比较匮乏,复方制剂较为复杂且讲究通过配伍发挥药效。此种情况下,如何将复方制剂的配伍优势与微粉化的优势相结合成为了亟待解决的问题。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 3.1.2& nbsp 中药纳米微粉技术 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 纳米中药是指应用纳米技术制造的、粒径小于100nm的中药有效成分、有效部位、原药及其复方制剂,当中药被加工制备到纳米级别后,其理化性质及生物学特性发生较大的变化,从而产生新的药效。纳米微粉即采用物理粉碎的方式加工、处理中药材,具有提高中药制剂生物利用度、稳定性、靶向性、生物粘附性等优势。范雯等研究发现制备的苁蓉精纳米微粉可以提高帕金森模型动物脑中GDNF及其受体的表达,为苁蓉精纳米微粉的临床疗效提供实验基础。但中药纳米微粉和超微粉面临着同样的问题,即对中药材进行处理后,可能会使中药中某些成分发生变化,从而对药效发挥产生不利影响。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 3.2 粉体改性技术 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 粉体改性是指用物理、化学或机械方法对药物粒子表面进行处理,有目的的 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 改变粉体表面的物理化学性质,如表面原子层架构和官能团、表面疏水性或亲水性、电性、化学吸附和反应特征等,能提高粉体的应用性。本文将根据改性性质将其分为物理改性技术、化学改性技术和机械力改性技术。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 3.2.1 物理改性技术 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 物理改性技术主要由超微粉碎技术和表面包覆技术。超微粉碎技术上文业已述及,不再赘述。表面包覆技术系指将改性剂(辅料或其他药物)均匀包覆于被改性药物分体表面,以改变其粉体性质的一种方法,可采用溶剂挥发法、喷雾干燥法等方法进行改性。张洪坤等采用表面包覆技术,选用三种常见表面包覆剂对广藿香微粉进行研究。结果表明,三者均对保留广藿香微粉中挥发性成分有作用,且以β-环糊精为佳。王星星等基于QbD理念优化参蒲盆炎颗粒喷雾干燥工艺,使得颗粒品质稳定,提高了批次间质量均一性。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 3.2.2 化学改性技术 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 化学改性技术是指通过改性剂与粉体进行物理化学反应,改变粉体性质的一种改性方法。一般地,要综合考虑粉体的表面性质、改性后产品的质量要求、用途及工艺成本等。研究表明,利用粉体改性技术,将亲水性差的青黛与乙醇共研磨,制成亲水性青黛饮片,其亲水性明显增强。其原理是青黛表面靛蓝等有机物与乙醇形成分子间作用力使乙醇固定于青黛表面,从而使亲水性提高。赵立杰等运用相分散法有效地降低了北豆根总生物碱粉末的吸湿能力。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 化学改性技术中常应用机械力改性法,机械力改性法则是通过机械力对粉体进行挤压、研磨、剪切等存进粉体与改性剂的结合。研究表明,研磨改性使得白芷提取物在细化的同时,表面包被微粉硅胶,增大了比表面积与孔隙度,有利于水分的浸润、吸收,同时减低了黏性。 /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 " span style=" color: rgb(0, 176, 80) font-size: 18px " 4 .总结与展望 /span /h1 p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 327px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/6ff9a97c-6e6e-48e0-b08f-dfc92f73c8d6.jpg" title=" timg (4).jpg" alt=" timg (4).jpg" width=" 500" height=" 327" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 中药粉体及粉体改性技术越来越多地被应用在中药制剂中。中药粉体作为中药固体制剂的起始原料,可有效地改善一部分难溶性药物的溶解度、药物的生物利用度以及产品的质量均一性。尽管优点较多,但中药粉体也伴随着较多问题,如粉体团聚、性质改变等。若能在基于QbD理念的基础上,将质量控制前移至药品设计环节,结合中药粉体的优势及改性技术,中药粉体的应用必将会为中医药事业发展带来新的机遇和发展。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 作者简介: /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 150px height: 192px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/fc54fa5b-00f6-4d3d-a5d5-81385593c22c.jpg" title=" 2da2bf85-5f66-46bb-8206-b0b974a456c3.jpg" alt=" 2da2bf85-5f66-46bb-8206-b0b974a456c3.jpg" width=" 150" height=" 192" border=" 0" vspace=" 0" / 天津中医药大学副研究员,博士生导师。 /span 2011年毕业于浙江大学,获药物分析学博士学位,美国杜肯大学工业药剂学博士后。2018年10月调入天津中医药大学中药制药工程学院工作。李文龙博士长期从事中药质量控制和中药制药过程分析技术研究,以第一作者和通讯作者身份发表论文50余篇,其中SCI收录20篇,影响因子大于6的两篇,TOP期刊4篇,中文论文20余篇。主持中药标准化项目等课题11项,总经费622万元。获山东省科技进步奖、浙江省药学会医药科技奖各1次。在浙江大学先后从事医药统计学、波谱解析、工业药剂学等5门课程的教学,能够精心设计教程、认真批改作业、积极探索新的教学方法,获得学生好评。目前担任浙江省药学会制药工程专业委员会委员,秘书;中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会理事;中国颗粒学会青年理事、生物颗粒专委会委员;中国中医药信息研究会药食同源分会理事;中国中药协会中药智能制造专业委员会专家委员;参茸标准化技术委员会(辽宁)专家委员等职务,担任《医药导报》、《中国药物经济学》、《中国实验方剂学杂志》等5种期刊编委及《药学学报》、《中国中药杂志》、《药物分析杂志》、《中草药》、Journal of Separation Science, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Analytical Methods, Vibrational Spectroscopy, Journal of Chromatography B等国内外40余种期刊审稿专家。 /p
  • 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
  • 济南微纳亮相2020全国医药粉体制备及物性表征技术高峰论坛
    7月23日,济南微纳颗粒仪器股份有限公司应邀参加2020年第二届全国医药粉体制备及物性表征技术高峰论坛,技术助力药粉粒度检测。药物粉体技术在医药领域起着十分重要的作用,在药物制剂中固体制剂占到百分之七十到八十的比例,它的基础单元几乎都是粉体,像混悬液等液体制剂,其基础单元也是粉体,这些制剂所涉及到的加工与处理过程都与粉体技术密切相关。随着医改与产业升级推进,药物粉体技术及相关理论不断的被引入医药物料的各种单元操作中,在制药领域备受瞩目,为现代给药系统的研究提供了新的方法和途径。药物防病治病的物质基础来自于其生物活性部位或活性化学成分,药理效应不仅取决于药物制剂特有的化学组成或结构,还与其物理状态密切相关,如药物粉体粒径的大小,无论是注射用药还是口服给药,药物的粒径缩小到一定细度,即可增加药粉的表面积,促进药物的溶解和吸收。经试验证明,药物粒径的变化,能够改变药物的体内分布特征,甚至药物粒径达到纳米级别时,由于量子尺寸效应和表面效应,纳米粒子会呈现新的物理、化学和生物学特性,产生新的药理作用,所以药物的粒径的大小对药物的疗效有着很大影响。作为粒度检测领域的上市企业,济南微纳秉承“发展与普及当代先进颗粒测试技术”的宗旨,坚持技术研发为先导,先后荣获国家重点新产品、山东省科技进步三等奖、高新技术企业等荣誉,公司研发的激光粒度仪、纳米粒度仪、喷雾粒度仪在医药领域应用广泛,尤其是Winner802纳米粒度仪和Winner311XP医药喷雾粒度仪的应用更为广泛。微纳激光粒度仪在制药领域的应用: 药物原料、中药粉末、固体粉末、液体制剂、血液、外泌体、混悬液、气溶胶、医用喷雾、医用雾化等,涉及口服、注射、吸入等不同给药方式的药物粒径检测。 济南微纳还配备了专业的测试中心,为全国客户提供来样检测服务,有任何粒度测试方面的需求,均可联系我们。
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