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產(chǎn)品目錄

Product catalog

  • 2017
    11.27

    溶液濃度對(duì)微球粒徑大小的影響

    實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在進(jìn)風(fēng)溫度和進(jìn)料速度相同的情況下,溶液濃度不同時(shí),所得產(chǎn)物均保持較完整的球形,微球粒度分布有明顯改變。但溶液的濃度從0.03g/ml降低到0.007g/ml時(shí),微球的粒度分布較明顯地移向了小粒度方向,其分布從3.5~18µm減小到1.3~9.0µm。這是由于溶質(zhì)濃度低,干燥過(guò)程中從液滴中析出的沉淀減少,因此,低濃度下得到的是粒度較小的微球。

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  • 2017
    11.27

    噴霧干燥制備微球產(chǎn)生變形特征的原因

    噴霧干燥制備微球時(shí)顆粒主要具有孔洞、凹陷或皺縮的形貌特征,這是由于高溫導(dǎo)致溶質(zhì)在飛行中的液滴表面迅速析出,并形成殼層。固體殼層的存在使溶液的氣化分子傳質(zhì)受阻,而傳熱卻變化很小,于是殼層內(nèi)溶液溫度持續(xù)上升,并可能達(dá)到沸騰狀態(tài),殼層在內(nèi)部氣壓作用下膨脹,中心溶質(zhì)濃度降低。當(dāng)內(nèi)部氣壓大于殼層機(jī)械強(qiáng)度時(shí),內(nèi)部氣化分子便在殼層zui薄弱處克服阻力而沖出殼層,使外殼產(chǎn)生孔洞或形成空心顆粒。由于PVP為塑性分子,當(dāng)干燥結(jié)束后,膨脹的微球因中心析出的固體含量少而收縮,導(dǎo)致絕大部分微球留下凹陷...

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  • 2017
    11.27

    溫度對(duì)微球形貌的影響過(guò)程

    溫度對(duì)微球的形貌有顯著的影響,而且,霧化液滴在飛行過(guò)程中,液滴與環(huán)境的相對(duì)運(yùn)動(dòng)所產(chǎn)生的液滴表面摩擦力大于液滴的表面張力。因?yàn)楫?dāng)摩擦力小于液滴的表面張力時(shí),液滴不會(huì)發(fā)生變形,在整個(gè)干燥過(guò)程中,無(wú)論干燥速率(主要由溫度決定)多大,均能得到球形粉末粒子。當(dāng)摩擦力大于表面張力,液滴在飛行時(shí)將從球形轉(zhuǎn)變?yōu)閳A盤形或降落傘形,若此時(shí)溫度不高,干燥速率小,液滴還末發(fā)生凝膠化,那么在液滴繼續(xù)飛行過(guò)程中,由于飛行速率減慢,液滴的形狀又可以逐漸恢復(fù),在*恢復(fù)到球狀時(shí)干燥還末結(jié)束的情況下,即可得到球...

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  • 2017
    11.27

    噴霧干燥法制備載藥微球時(shí)的形貌與粒度控制研究

    藥物微球制劑是一種生物物理靶向載藥制劑,不同粒徑的微球在體內(nèi)具有不同的分布特點(diǎn)。微球還是一種動(dòng)脈栓塞療法的制劑,微球的形貌和粒度是決定它在體內(nèi)的靶向部位和治療效果的重要因素。藥物微球可采用噴霧干燥法制備,然而,對(duì)于噴霧干燥過(guò)程中粒子的形貌和粒度的控制,目前報(bào)道較多的是無(wú)機(jī)粒子的制備,而作為藥物載體高分子體系則報(bào)道得較少。作者研究用噴霧干燥法制備中藥丹參酮的固體分散物來(lái)研究微球的形貌和粒度控制。TAN可有效治療心血管疾病,并具有抑菌和對(duì)多種癌細(xì)胞毒殺的作用。由于TAN難溶于水,...

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  • 2017
    11.21

    光催化技術(shù)的原理

    作為一種半導(dǎo)體,光催化材料的能帶是不連續(xù)的,能量由高到低依次為導(dǎo)帶、禁帶、價(jià)帶。半導(dǎo)體光催化材料一般具有較大的禁帶寬度,價(jià)帶由一系列填滿電子的軌道所構(gòu)成,導(dǎo)帶由一系列末填充電子的軌道所構(gòu)成。當(dāng)光催化材料近表面區(qū)在受到能量大于其禁帶寬度的光輻射時(shí),價(jià)帶中的電子會(huì)受到激發(fā)而路遷到導(dǎo)帶。由于其中存在著能隙,所激發(fā)的電子的弛豫過(guò)程比起金屬中的激發(fā)電子要慢得多,一般要有幾個(gè)納秒,這樣光的激發(fā)就在半導(dǎo)體中產(chǎn)生電子空穴。其中,電子居于較高的能量狀態(tài),可作為還原劑;而價(jià)帶中的空穴則具有較高的...

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  • 2017
    11.21

    光催化技術(shù)的特點(diǎn)及功能

    環(huán)境污染和能源短缺是目前人類面臨的挑戰(zhàn),可見(jiàn)光光催化既可以直接利用低密度的太陽(yáng)光降解和礦化水和空氣中的各種污染物,又可以將低密度的太陽(yáng)光能轉(zhuǎn)化為高密度的化學(xué)能、電能,在環(huán)境凈化和新能源開(kāi)發(fā)方面具有巨大的潛力。同時(shí),光催化還具有在室溫下利用太陽(yáng)光,低成本、無(wú)污染的優(yōu)點(diǎn)。一旦在可見(jiàn)光響應(yīng)催化材料方面取得突破,其市場(chǎng)前景將不可估量。光催化材料,一般是指某類半導(dǎo)體材料。它們?cè)谖仗?yáng)光或照明光源中的能量后,能夠以其他的形式將能量釋放,形成具有強(qiáng)氧化性或強(qiáng)還原性的自由基,把空氣或水中游...

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  • 2017
    11.21

    合成載鈦羥基磷灰石材料的方法及其特性

    使用水熱合成法能夠得到載鈦羥基磷灰石材料,水熱反應(yīng)得到了晶粒形貌為細(xì)小針狀晶粒的納米載鈦羥基磷灰石材料,其直徑為5~15nm,長(zhǎng)度為30~100nm。水熱溫度提高有利羥基磷灰石結(jié)晶,而鈦離子的加入降低了羥基磷灰石結(jié)晶性。通過(guò)光催化降解亞甲基藍(lán)試驗(yàn)表明,該材料具有較強(qiáng)的吸附污染物的能力,在可見(jiàn)光照射條件下,具有遠(yuǎn)比商業(yè)P25二氧化鈦高的降解污染物效率。載鈦羥基磷灰石樣本對(duì)大腸埃希菌和金黃色葡萄球菌抗菌率分別為95%和97%,有較好的抗菌功能。而相同條件下,納米羥基磷灰石和二氧化...

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  • 2017
    11.21

    納米羥基磷灰石二氧化鈦光催化材料的制備及機(jī)理

    二氧化鈦是一種優(yōu)良的光催化材料,在紫外線的照射下,能有效分解多種有機(jī)物,因此被廣泛用于廢水處理,空氣凈化,消毒抗菌等方面。但二氧化鈦帶隙較寬,可見(jiàn)光催化效果差,并存在對(duì)有機(jī)物吸附能力弱等缺點(diǎn),嚴(yán)重制約了它的應(yīng)用。羥基磷灰石是一種被廣泛研究的生物材料,具有良好的和生物相容性和有機(jī)物吸附能力,因此,羥基磷石與二氧化鈦的納米復(fù)合光催化材料,有望克服現(xiàn)有二氧化鈦的上述缺點(diǎn),獲得新型光催化材料。

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