基托桑亚微米颗粒的可扩展生产是通过膜离子变异凝工艺进行的
Beatrice Russo1, Emma Piacentini1, Fabio Bazzarelli1
1Institute on Membrane Technology (CNR-ITM), Via P. Bucci 17/c, 87036 Rende, CS, Italy.
Carbohydrate polymers
|July 21, 2023
概括
膜分散技术与离子热凝相结合,提供了一种可扩展的方法来产生基托桑亚微米颗粒. 这种方法可以通过优化化学和流体动力学参数来精确控制颗粒大小.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 离子型凝 (IG) 是一种无溶剂的合成聚合物纳米粒子的方法.
- 在传统的实验室规模IG过程中,控制颗粒大小仍然是一个挑战.
- 自然聚合物纳米颗粒的可扩展生产对于各种应用至关重要.
研究的目的:
- 研究与IG结合的膜分散技术,用于可扩展的基托亚微米颗粒 (CS-sMPs) 的生产.
- 通过这种结合方法,可以精确控制CS-sMP的大小.
- 探索各种参数对粒子大小的影响.
主要方法:
- 使用 1 微米孔的管状疏水玻璃膜,以促进素 (CS) 和三聚酸 (TPP) 溶液之间的接触.
- 采用膜分散技术,将CS作为连续相,TPP作为分散相,通过膜流动.
- 研究了批量循环和连续单通操作模式.
- 系统地改变化学参数 (pH,度,质量比,乳化剂) 和流体动力学参数 (流速,相对质量比).
主要成果:
- 证明了使用膜分散技术与IG用于CS-sMP生产的可行性.
- 确定了影响粒子大小的关键化学和流体动力学参数.
- 展示了CS-sMPs精确尺寸调整的潜力.
结论:
- 膜分散技术是一种有前途的可扩展方法,可以通过离子转化凝产生基多亚微粒.
- 化学和流体动力学因素的优化允许控制颗粒大小.
- 这项技术推进了天然聚合物纳米颗粒的生产,用于潜在的应用.
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