甩向外壁,受到沖擊柱的作用而粉碎,細粒由底部篩孔出料,粗分在粉碎機內重復粉。 4、流能磨:利用高壓氣流使藥物顆粒間以及顆粒與器壁間碰撞而產生強烈粉碎作用, 流體可以是空氣加料斗 粉碎室 空氣 噴嘴 輪胎形流能磨(動畫) 分級渦 圓盤形流能磨 西南交通大學生命科學與工程學院 第四章 粉碎、篩析、混合與制粒 超微粉碎機(振動磨)基本原理圖 1電動固體制劑的共性:(1)物理、化學穩定性比液體制劑好,生產制造成本較低,服用與攜帶方便;(2)制備過程前處理的單元操作經歷相同;(3)藥物在體內首先溶解后才能透過生理膜,被吸收入血。固體。
但間歌操作,生產能力低 旋轉式振動篩:占地面積小,重量輕,維護費用低,分離效果高,可連續操作,生產能力大 1粉碎施力種類,壓縮、霹碎,沖擊、彎曲、剪切、摩擦 2粉碎機器分類錘式氣流粉碎機又稱為氣流磨或者流能磨,是利用高速氣流或過熱蒸汽使物料之間相互碰撞、磨檫、剪切進而使物料粉碎的。氣流粉碎機在藥粉制備過程中的工作原理 壓縮后的空氣或惰性氣體在噴干法粉碎:雷蒙磨、錘磨、離心磨、流能磨(氣流粉碎機)等。 圖 4.5.11 和圖 4.5.12 分別是某鈦白粉廠的臥式砂磨機和氣流粉碎機。 圖4.5.11 某鈦白粉廠臥式砂磨機 圖4.5.12 某。
1 氣流粉碎原理及氣流粉碎機分類 1.1 氣流粉碎原理 氣流粉碎機亦稱氣流磨、噴射磨或流能磨,它是利用高速氣流或過熱蒸汽的能量使顆粒相互產生沖擊、 碰撞、摩擦如果考慮好吸收的話還是先進行超微粉碎再制丸。做粉碎一般對材料含水量要求比較高,控制在7%左右,當然更低的話甩向外壁,受到沖擊柱的作用而粉碎,細粒由底部篩孔出料,粗分在粉碎機內重復粉。 4、流能磨:利用高壓氣流使藥物顆粒間以及顆粒與器壁間碰撞而產生強烈粉碎作用, 流體可以是空氣。
在粉碎產品中若含有尚未充分粉碎的物料,通過篩分設備將粗顆粒分出再返回粉碎機繼續粉碎。所得的粒徑分布更為均一,更適合藥物制劑的加工。若物料只通過粉碎設備一次,即將產品排出。適用于對產品圖 4 流能磨示意粉碎評價指標: ● 產量(kg/h) ● 粒徑分布(80、100、120 目) ● 收粉率(%)、轉移率(%)● 能耗(w/kg) ● 粉末的粘結性、吸濕性和穩定性 ● 體外溶出度 ● 體內粉碎度與粉碎后的藥物顆粒平均直徑成反比,即 粉碎度愈大,顆粒愈小。粉碎的方法 干法粉碎 濕法粉碎 超細粉碎低溫粉碎 循環粉碎與開路粉碎 循環粉碎的定義 在粉碎產品中若含有尚未充分粉碎的物料。
粉碎度與粉碎后的藥物顆粒平均直徑成反比,即 粉碎度愈大,顆粒愈小。1.粉碎的方法循環粉碎與開路粉碎循環粉碎的定義循環粉碎的特點 在粉碎產品中若含有尚未充分粉碎的物料,甩向外壁,受到沖擊柱的作用而粉碎,細粒由底部篩孔出料,粗分在粉碎機內重復粉。 4、流能磨:利用高壓氣流使藥物顆粒間以及顆粒與器壁間碰撞而產生強烈粉碎作用, 流體可以是空氣、蒸汽、惰性氣體。流(一)擊碎(圖11a) 擊碎是利用安裝在粉碎室內的工作部件(如錘片、沖擊錘、磨塊、齒爪或銷柱等)高速運轉,對物料實施打擊碰撞,依靠工作部件對物料的沖擊力使物料顆粒碎裂的方法,。
甩向外壁,受到沖擊柱的作用而粉碎,細粒由底部篩孔出料,粗分在粉碎機內重復粉。 4、流能磨:利用高壓氣流使藥物顆粒間以及顆粒與器壁間碰撞而產生強烈粉碎作用, 流體可以是空氣在粉碎產品中若含有尚未充分粉碎的物料,通過篩分設備將粗顆粒分出再返回粉碎機繼續粉碎。所得的粒徑分布更為均一,更適合藥物制劑的加工。若物料只通過粉碎設備一次,即將產流能磨的適應性 歡迎 ●微粉磨 原理:高壓空氣噴嘴粉碎室①粒子間碰撞分級渦 超高速 ②受到高速氣流 物料 加料口 剪切作用而粉碎 細粉通過分級渦由內管出料粗粒子繼續被粉碎 微粉磨 ●微粉磨流程圖。
流能磨機構造圖,2章 浸出制劑 第2章浸出制劑 Contents 12 概 述 浸出原理3浸出方法 45 目錄 浸出液的濃縮與干燥常用浸出制劑常用浸出制劑出制 67 浸出制劑的質量控制浸出制劑的包裝 節。