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Updated: Aug 8, 2026

A System to Create Stable Nanoparticle Aerosols from Nanopowders
Published on: July 26, 2016
用超临界抗溶剂方法制备黄素亚微粒,使用外部可调节的环状隙喷嘴
Yechen Wang1,2, Zirui Li1, Sun Fayu1
1Key Laboratory of High-efficiency and Clean Mechanical Manufacture (Ministry of Education), National Demonstration Center for Experimental Mechanical Engineering Education (Shandong University), School of Mechanical Engineering, Shandong University, Jinan, 250061, People's Republic of China.
超临界抗溶剂 (SAS) 方法,使用一种新的环状口喷嘴,成功地产生了黄素亚微米颗粒. 这种进步提高了水溶性较差的药物的生物可用性,并有助于工业化.
科学领域:
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 制药技术 制药技术 制药技术
背景情况:
- 超临界抗溶剂 (SAS) 方法有可能改善药物的生物可用性,特别是对于水溶性较差的化合物.
- 现有的超临界设备和工艺在工业扩展方面面临挑战,限制了广泛应用.
- 开发专用设备,如可外部调节的环状口,对于克服这些局限性至关重要.
研究的目的:
- 设计和验证一个可外部调节的环状口和SAS过程的配套设备.
- 优化SAS的工艺参数,以生产具有增强性质的黄素亚微粒.
- 评估SAS工艺对黄素物理化学特性的影响.
主要方法:
- 在SAS过程中使用了黄素,乙醇和超临界二氧化碳 (SC-CO2).
- 使用Box-Behnken设计响应表面方法 (BBD-RSM) 来优化结晶器压力,温度,溶液度和CO2/溶液流速比.
- 使用动态光散射 (DLS) 和扫描电子显微镜 (SEM) 分析了粒子大小和形态;通过X射线衍射 (XRD) 和里埃变换红外光谱 (FT-IR) 评估了物理化学性质.
主要成果:
- 二氧化碳2/溶液流速比率显著影响了颗粒大小,其次是结晶器温度和溶液度;结晶器压力的影响最小.
- 在最佳条件下 (15 MPa, 320 K, 1.2 mg/mL, 134 g/g) 产生了平均尺寸为 808 nm 的黄素亚微粒.
- 开发的SAS系统和喷嘴在减少颗粒大小和保持药物特性方面证明了可行性.
结论:
- 外部可调节的环形间隙喷嘴和相关设备对SAS过程有效.
- 该研究成功地产生了亚微米的黄素颗粒,表明药物的生物可用性增强的潜力.
- 这项技术显示出SAS工艺工业化的承诺,用于水溶性较差的药物.
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