微粉化设备(超临界微粉

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超临界流体技术可以实现低温下制备纳米颗粒,尤其适用于生物、制药、食品以及具有光学特性的超微粉体的制备。在制备过程中颗粒的生物活性及物性损失较小,且制备出的粉体粒径均匀,粒径分布窄。

超微脱脂米糠粉物化特性的研究-采用超微粉碎机对脱脂米糠进行超微化处理,制备超微脱脂米糠粉。采用离心机、黏度仪等设备研究超微脱脂米糠粉的物化特性。结果表明,超微化后随着脱脂米糠粉粒度减小,其持水力、吸油性、溶解...

中药超微粉技术应用及前景_中医中药_医药卫生_专业资料 2008人阅读|65次下载. 中药超微粉技术应用及前景_中医中药_医药卫生_专业资料。中药超微粉技术应用及前景 中药超微粉技术应用及前景 摘要 中药现代化技术基础的研究热点之一是中药饮片的超细粉。

第 25 卷 Vol 2 5 第3 期 No 3 材 料 科 学 与 工 程 学 报 Journal of Materials Science & Engineering 总第107 期 Jun . 2 00 7 文章编号 : 1673 2812( 2007) 03 0481 05 超临界法制备超微粉体技术 刘松明 , 李爱菊 , 威强 , 刘 1 1 2 燕 , 邢晓伟 2 2 ( 1.

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微粉化药物的这些特点可以改善某些传统药物在 体内作用小、生物利用度低的缺点。 3 植物活性成分超临界微粉化的进展 为了全面了解近 20 年来植物活性成分超临界微粉化方面的研究现状,检索了国际权威数 据库 web of science 中收录的文献,一共有 54 篇(表 1)。

1、超临界流体制备超细微粒技术研究,周圣。 2、超临界二氧化碳辅助制备peg-plla 超细粉体,刘志。 3、超临界流体制备金属基纳米微粒的现状与展望,教传琦。 4、超临界流体制备超微粉体的研究进展,李 …

提供超临界法制备超微粉体技术文档免费下载,摘要:第25卷第3期Vol25No3文章编号:(2007)材料科学与工程学报JournalofMaterialsScience&Engineering总第107期Jun.2007超临界法制备超微粉体技术刘松

中国粉体网讯 . 干粉吸入剂简介. 干粉吸入剂(dpi)又称吸入粉雾剂,是在定量吸入气雾剂(pmdi)的基础上,综合粉体工学的知识而发展起来的新剂型,它是将微粉化药物单独或与载体混合后,经特殊的给药装置,通过患者的主动吸入,使药物分散成雾状进入呼吸道,发挥局部或全身作用的一种给药 ...

用外,超临界流体技术在其他方面的应用优势也日 渐受到重视。其中超临界流体超微粉体的制备技术 和基于超临界流体的包覆技术在医药食品以及生物 材料的包埋上已经开始研究和应用[3,4]。目前,Sc

与此同时,随着药学科学的不断进步及各种超微粉体在药物制剂学方面的成功应用,超微粉体制备技术也成为了人们关注的。有关研究结果表明,超微粉体因为粒径小,比表面积大大增加,与大颗粒相比,药物颗粒具有更好的水溶性和更高的饱和溶解度。

超微粉碎机由 主机、辅机、电控箱 三个部分组成,具有 风选式、无筛、无网、粒度大小均匀等多种性能 ,生产过程连续进行。wfj系列超微粉碎机广泛运用于食品、制药、化工等物料粉碎。 产品特点

超临界流体技术制备超微粉体的新型喷嘴 - 34 7 化 工 机 械 20 0 8正 超 临 界 流 体 技 术 制 备 超 微 粉 体 的 新 型 喷 嘴 胥 晓 东 ( ... 百度首页

日前,国内首套1000升超临界二氧化碳气凝胶干燥设备正式投入使用,并开始规模化生产。 该设备由航天科工集团306所与贵州航天乌江机电设备有限责任公司合作设计建造,具有年产100立方米气凝胶材料的生产能力,为满足多种产品及民品市场的需求提供了保障。

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【摘要】:本文设备设计用于微乳液-超临界co2流体技术高压体系的紫外在线检测,高压池体侧端带有控温探针,能实时测量池内温度,同时高压池外部设有加热带能够自行调节温度,池体与萃取釜主体相连,通过阀门控制流量,这样的设计保证了池内所测的物质与萃取釜都在同等条件下,真正实现了在线检测。

【摘要】:药物的微粉化可以改善颗粒的润湿性,进而提高水不溶性药物的溶解度和溶解速率。目前普遍采用的药物微粒化技术主要包括机械研磨、超临界流体过程、低温喷淋和溶剂蒸发沉积过程。

2005年,“超微粉技术在通心络胶囊中的应用示范研究”举行课题鉴定会,鉴定专家一致认为“整体技术处于国际水平”。 2006年,“超微粉碎技术产业化示范研究”课题荣获中华中医药学会科技进步一等奖。

中文别名:亚微米铜粉;亚微米超细铜粉;超微铜粉;特细铜粉;铜粉英文别名:Copper powder; ultrafine copper powder;Superfine copper powder; nano-copper powder物化性质:紫褐色或褐色粉末产品用途:用做微电子器件的生产,用于制造多层陶瓷电容器的终端。也可用于二氧化碳和氢合成甲醇等反应过程中的催化剂。

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