午夜班福利757第12集-一二三四在线社区观看社区-四房五月色播网-天堂AV亚洲AV一二三区-麻豆天美国产一区在线播放-卡一卡二卡三日美韩-最好看的2018免费观看在线-欧美后进式猛烈XX00免费视频-AV亚洲产国偷V产偷V自拍AV

歡迎訪問 常州力馬干燥科技有限公司 官方網(wǎng)站

當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品資訊
新聞中心

干法制粒壓片工藝成片性損失的研究進(jìn)展

信息來源:本站 | 發(fā)布日期: 2023-01-04 10:19:08 | 瀏覽量:2218462
關(guān)鍵詞:干法制粒壓片工藝成片性損失的研究進(jìn)展

固體制劑生產(chǎn)中由于物料流動(dòng)性較差,所以必須經(jīng)過制粒才可以改善物料的流動(dòng)性,目前常見的制粒方式,濕法,干法,流化床,以及其他的小眾制粒方式,干法制粒作為最常用的制粒方式之一,具備一定的優(yōu)勢:

1.不需要水或其他任何溶劑,所以適合對水或熱敏感的API;

2.環(huán)保,無廢氣排放,減少了環(huán)境污染;

3.只需一個(gè)工序完成制粒,無需干燥,高效易自動(dòng)化操作;

4.工藝放大可靠性高;

5.操作簡單,成本較低。

關(guān)于干法制粒機(jī),我們之前發(fā)布過專門的設(shè)備設(shè)計(jì)思考,詳情請點(diǎn)擊:IPhFs干法制粒工藝及設(shè)備設(shè)計(jì)思考。

干法制粒壓片工藝成片性損失的研究進(jìn)展

01

摘要

針對干法制粒壓片過程中物料成片性損失的現(xiàn)象,本文綜述了解釋該現(xiàn)象的多種機(jī)制假說,包括"加工硬化""顆粒硬化"和"顆粒粒徑增大"。影響塑性物料成片性損失的機(jī)制和因素主要有"顆粒硬化""顆粒粒徑增大"和潤滑劑的使用。而脆性物料在壓片過程中會(huì)發(fā)生廣泛的破碎,其成片性損失的機(jī)制主要為“顆粒硬化”,而“顆粒粒徑增大”和潤滑劑的用法用量對脆性物料成片性損失的影響則相對較小。為減小物料成片性損失對干法制粒壓片過程的影響,本文從處方性質(zhì)、中間體薄片質(zhì)量控制、顆粒質(zhì)量控制以及潤滑劑的使用等方面總結(jié)了干法制粒顆粒成片性損失的解決方案,以期為藥物制劑干法制粒過程優(yōu)化和控制提供參考。   

02

背景介紹

制粒是藥物片劑制備過程的共性關(guān)鍵單元之一。通過制??商岣叻勰┪锪系拿芏?、改善物料的流動(dòng)性、減小粉末混合物偏析( segregation,指粉末混合物達(dá)到最佳的混合狀態(tài)后向反方向變化的現(xiàn)象,是與混合均勻相反的過程)的傾向、減少粉塵等。制粒技術(shù)通??煞譃楦煞ㄖ屏?包括輥壓制粒和重壓制粒等)、濕法制粒(如高速剪切濕法制粒、流化床制粒)和其他制粒(如熱熔擠出制粒等)。與濕法制粒相比,干法制粒的工藝過程相對簡單,包括壓縮和粉碎2步,制粒過程無需加濕加熱,適用于對濕熱敏感的物料,能耗低,且易于實(shí)現(xiàn)連續(xù)制造。

在一定的壓片壓力下,粉末或顆粒轉(zhuǎn)化為有一定抗張強(qiáng)度的片劑的能力稱為成片性( tabletability)。成片性可通過物料壓片過程中抗張強(qiáng)度與壓力之間的關(guān)系曲線來表示。在干法制粒壓片工藝中,物料經(jīng)歷了2次壓縮。與粉末直接壓片工藝相比,干法制粒壓片制得的片劑發(fā)生抗張強(qiáng)度變小的現(xiàn)象稱為“成片性損失( loss of tabletability)”。成片性損失和一次成型率低是干法制粒壓片亟待解決的關(guān)鍵問題。近年來,新型傳感器的應(yīng)用以及干法制粒裝備的改進(jìn),有效提高了顆粒質(zhì)量或成型率,如應(yīng)用在線紅外熱成像技術(shù)監(jiān)測從進(jìn)料區(qū)到壓實(shí)區(qū)方向的粉末溫度;采用3D打印技術(shù)設(shè)計(jì)新型進(jìn)料導(dǎo)向器,改善了進(jìn)料區(qū)粉末的流動(dòng),使壓制的薄片溫度和孔隙分布更加均勻。本文圍繞干法制?!俺善該p失”現(xiàn)象,綜述了干壓顆粒成片性損失的假說,介紹了塑性物料和脆性物料成片性損失的特點(diǎn),并從處方性質(zhì)、中間體薄片和顆粒的質(zhì)量控制以及潤滑劑的使用等方面總結(jié)了干壓顆粒成片性損失的解決方案,以期為藥物制劑干法制粒的過程優(yōu)化和控制提供參考。

02

干壓顆粒成片性損失機(jī)制假說

 

 

 

為解釋成片性損失現(xiàn)象的機(jī)制,研究人員提出了多種假說,包括“ 加工硬化(work hardening)”“顆粒硬化(granule hardening)”和“顆粒粒徑增大(granule size enlargement)”等。

01

“加工硬化”假說

WORK HARDENING

圖片

最早解釋干法制粒顆粒成片性損失現(xiàn)象的是MALKOWSKA等提出的“加工硬化”假說,即與未經(jīng)干法制粒的粉末原料相比,經(jīng)干法制粒所得顆粒的硬度增加,抵抗形變的能力增大。例如在晶體物料的塑性變形過程中,晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生位錯(cuò)(dislocation),提高了密度和能量,新的位錯(cuò)難以引入晶體結(jié)構(gòu)中,使晶體物料抵抗形變的能力增加,表現(xiàn)為在進(jìn)一步壓縮的過程中塑性形變減弱。如果輥壓壓力較大,這一現(xiàn)象就更加明顯。為定量評(píng)價(jià)粉體成片性降低的程度,MALKOWSKA等將干法制粒所得顆粒壓片和粉末原料直接壓片的成片性曲線下面積的比值定義為“再加工潛力( rework potential)”,如圖1所示:圖1中的A+B區(qū)域?yàn)槲锪现苯訅浩某善郧€下面積,B區(qū)域?yàn)槲锪细煞ㄖ屏:笤賶浩某善郧€下面積。為證明假說的合理性,該文通過篩分法控制物料的粒度分布,分別制備了一定粒徑范圍的微晶纖維素(MCC)、磷酸氫鈣(DCP)和預(yù)膠化淀粉粉末,其中MCC和DCP為32~160μm,預(yù)膠化淀粉為100~160μm,壓縮前在DCP中添加了0.5%的硬脂酸鎂作潤滑劑。在2個(gè)不同的重壓壓力(預(yù)膠化淀粉為23和70MPa,MCC和DCP為9和28MPa)下壓制成大片,再將大片研磨制粒。另外,用與初始粉末物料相同粒徑范圍的篩分顆粒直接壓片;對于DCP顆粒,同樣加入0.5%的硬脂酸鎂??刂祁A(yù)膠化淀粉的壓片力最高為120MPa,MCC和DCP的壓片力最高為50 MPa。分別繪制每種物料的粉末和相應(yīng)顆粒的成片性曲線,計(jì)算再加工潛力,結(jié)果表明淀粉的再加工潛力最低、成片性損失最大;MCC的再加工潛力最高、成片性損失最小。

02

“顆粒硬化”假說

GRANULE HARDENING

PATEL等指出粉體物料的“加工硬化”難以被精確測量,顆粒硬度增大的原因是顆??紫堵实臏p小,而不是物料本身硬度的增加。因此,建議用“顆粒硬化”描述成片性損失機(jī)制,即由輥壓壓力導(dǎo)致顆粒孔隙率減小,所得致密的顆粒與多孔顆粒相比硬度更大、更不易變形。NORDSTR?M等認(rèn)為顆??紫堵士刂浦w粒的可壓縮性,是影響成片性損失的關(guān)鍵因素。他們以MCC(AvicelPH101)為研究對象,研究了干法制粒和濕法制粒的顆??紫堵蕦︻w粒的壓縮行為和所得片劑抗張強(qiáng)度的影響,提出了“臨界顆??紫堵省备拍睿寒?dāng)顆粒的孔隙率小于臨界孔隙率時(shí),顆粒存在成片性損失,制成片劑的微觀結(jié)構(gòu)(橫斷面圖片)表現(xiàn)為由顆粒碎片嵌入的大簇變形顆粒;當(dāng)顆粒的孔隙率大于臨界孔隙率時(shí),顆粒無成片性損失問題,壓片過程中顆粒幾乎完全被破碎成原始粉末,制得片劑的微觀結(jié)構(gòu)類似于原始粉末直接壓片所得片劑。相似地,RAJKUMAR等采用X射線斷層掃描技術(shù),觀察片劑內(nèi)部顆粒結(jié)構(gòu)的保留程度。試驗(yàn)對象為MCC PH 101、甘露醇和二者不同比例的混合物,干法制粒機(jī)的液壓分別使用2、5、8和10MPa來輥壓物料;制粒后,用硬脂酸鎂作潤滑劑,在壓片壓力5、10和20kN下壓片。結(jié)果表明在較低的壓片壓力下,片劑內(nèi)的顆粒結(jié)構(gòu)基本保持完整,片劑的性能主要由顆粒的性質(zhì)主導(dǎo)(包括抗張強(qiáng)度和孔隙率),片劑的孔隙率和抗張強(qiáng)度隨輥壓壓力增加而減小;壓片壓力較高時(shí),片劑內(nèi)顆粒的結(jié)構(gòu)被破壞,片劑的孔隙率幾乎不受輥壓壓力的影響,抗張強(qiáng)度主要受壓片壓力的影響,壓片壓力越高,片劑的抗張強(qiáng)度越大。

 

03

“顆粒粒徑增大”假說

GRANULE SIZE ENLARGEMENT

圖片圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

SUN等認(rèn)為片劑的抗張強(qiáng)度是由片劑內(nèi)部的結(jié)合面積(bonding area,BA)和結(jié)合強(qiáng)度(bonding strength,BS)的相互作用決定的,于2011年提出了BABS原理。片劑內(nèi)部的BA越大或BS越高,抗張強(qiáng)度就越大。任何影響B(tài)A或BS的因素都會(huì)影響物料的成片性。由此,SUN等認(rèn)為顆粒的粒徑增大會(huì)導(dǎo)致顆粒間BA減小,從而造成片劑抗張強(qiáng)度減小,但該結(jié)論適用時(shí)還應(yīng)滿足2個(gè)條件:①顆粒在壓片過程中不存在廣泛的破碎;②片劑破裂時(shí),裂紋應(yīng)沿著顆粒的表面,而不是穿過顆粒,即顆粒間的BS低于顆粒內(nèi)的BS。他們的試驗(yàn)對象為4種具有不同粒度分布的MCC,輥壓壓力為3.9 MPa,MCC干壓所得顆粒與0.5%硬脂酸鎂混合后壓片。同時(shí),為了比較“加工硬化”和“顆粒粒徑增大”對成片性損失的貢獻(xiàn),將MCC PH 200反復(fù)輥壓制粒,取輥壓1、2、4次的顆粒過篩,分為2個(gè)篩分段(250~500和44~106μm);發(fā)現(xiàn)相同篩分段的顆粒,輥壓次數(shù)增加不會(huì)導(dǎo)致顆粒成片性顯著降低(即提示“加工硬化”沒有顯著影響),而且44~106μm的顆粒成片性均大于250~500μm的顆粒。但該試驗(yàn)中使用了較高的輥壓壓力,所得顆粒有較高的密度和硬度,沒有考慮到輥壓壓力和薄片孔隙率的影響。

HERTING等報(bào)道與由大粒徑MCC和茶堿混合物制成的顆粒相比,由小粒徑的MCC和茶堿混合物制得的顆粒具有較大的粒徑和更好的成片性。該文獻(xiàn)結(jié)論為“較大粒徑的顆粒具有較好的成片性”,與SUN等報(bào)道的結(jié)論不同。對此,SUN

等解釋為:MCC和茶堿混合物的塑性低于純MCC,并且制得顆粒的孔隙率較大,該顆粒在壓片過程中產(chǎn)生了廣泛的破碎,顆粒的粒徑幾乎被還原成了初始粉末物料的粒徑,影響成片性的不是干壓顆粒的大小,而是原料的粒徑大小。因此,顆粒的“粒徑增大”是塑性物料干法制粒成片性損失的主要機(jī)制。

03

塑性和脆性物料的成片性損失機(jī)制

在干法制粒壓片過程中,多種可能的機(jī)制共同影響著物料的成片性損失。以下分別介紹塑性物料和脆性物料成片性損失的研究進(jìn)展。

01塑性物料成片性損失機(jī)制

常見塑性物料包括MCC、預(yù)膠化淀粉等。文獻(xiàn)報(bào)道的干法制粒顆粒成片性損失現(xiàn)象主要出現(xiàn)在塑性物料中。HERTING等以3種具有不同粒度分布的MCC為研究對象,在不同的輥壓壓力下干法制粒,篩分后獲得大、小2個(gè)篩分段,然后在159MPa的壓片力下制備片劑。結(jié)果表明,3種不同粒度分布的MCC經(jīng)干法制粒獲得的顆粒中,較大篩分段的顆粒成片性均小于較小篩分段的顆粒,證實(shí)了“顆粒粒徑增大”對成片性損失的影響。Heckel方程中的參數(shù)——平均屈服壓力( the mean yield pressure,Py),可評(píng)價(jià)顆粒的塑性變形能力。由此計(jì)算到:對于相同篩分段的MCC顆粒,在較高輥壓壓力下所得顆粒的Py值相較于較小輥壓壓力獲得的顆粒大,說明顆粒的塑性變形能力下降,即發(fā)生了“加工硬化”。上述研究結(jié)果表明,干法制粒壓片過程中的成片性損失是由于“顆粒粒徑增大”和“加工硬化”共同導(dǎo)致的。

PATEL等研究了“顆粒硬化”和“顆粒粒徑增大”2種機(jī)制對成片性損失的相對重要性。試驗(yàn)對象為MCC(Avicel PH-112),分別在3個(gè)重壓壓力(12.5、37.5和93.8 MPa)下壓制顆粒,再將每個(gè)壓力下制得的顆粒進(jìn)行篩分,得到大、中、小3個(gè)篩分段,然后分別在50~600 MPa下壓片,采用質(zhì)構(gòu)儀測定“名義顆粒的破碎強(qiáng)度(nominal granule fracture strength,NGFS)”,以表示顆粒硬度。結(jié)果隨著重壓壓力增加,顆粒的NGFS增加,顆粒抵抗塑性變形的能力增加;作者用響應(yīng)面圖描述顆粒粒徑、NGFS以及二者的相互作用對片劑抗張強(qiáng)度的影響,觀察到顆粒粒徑只是對高NGFS顆粒的成片性有輕微影響,而對低NGFS顆粒的成片性沒有影響,由此認(rèn)為“顆粒硬化”對塑性物料成片性的影響比“顆粒粒徑增大”更大。

02脆性物料成片性損失機(jī)制

常見脆性物料包括乳糖、甘露醇、無水磷酸氫鈣(DCPA)等。通常情況下,由脆性物料制得的顆粒在壓片過程中常發(fā)生廣泛的破碎,所以顆粒粒徑的增大對脆性物料的成片性沒有影響或影響很小。壓片過程中廣泛的破碎產(chǎn)生了新的未被潤滑的表面,可減小潤滑劑對脆性物料的影響。ALKOWSKA等提出“加工硬化”是脆性物料成片性損失的主要機(jī)制。MOSIG等以脆性物料乳糖和碳酸鎂為研究對象進(jìn)行了試驗(yàn),觀察到隨著輥壓壓力的增加,碳酸鎂成片性損失逐漸增大,而乳糖的成片性損失沒有變化;推測原因?yàn)椋禾妓徭V的孔隙率較高,而乳糖相對致密,在輥壓過程中,碳酸鎂的孔隙率下降多、顆粒硬度變化大,導(dǎo)致了成片性損失的增加。

值得一提的是,有些脆性物料在干法制粒后還出現(xiàn)成片性升高(increase of tabletability)的現(xiàn)象。如KUNTZ等發(fā)現(xiàn)脆性物料酰胺類藥物(acetames,包括左乙拉西坦、吡拉西坦等)經(jīng)干法制粒后成片性增加,可能與干法制粒后酰胺類藥物比表面積的增大有關(guān),比表面積增加使粒子間的BA增加,繼而增加片劑的抗張強(qiáng)度。

04

干法制粒成片性損失的解決方法

干法制粒顆粒成片性損失的影響因素包括原輔料物理性質(zhì)(如粒徑、含水量、可壓縮性、比表面積等)、干法制粒工藝參數(shù)(如輥壓壓力、粉碎時(shí)間、螺桿和輥輪的轉(zhuǎn)速等)和壓片過程參數(shù)(如潤滑劑的用法用量、壓片壓力等),如圖2所示。

圖片

01處方性質(zhì)的影響

處方的物理性質(zhì)直接決定了是否可進(jìn)行干法制粒及所制備顆粒的質(zhì)量。制劑原料的物理性質(zhì)主要包括粒徑與粒度分布、壓縮行為和含水量等。SUN等指出,較小粒徑的原料在較低的輥壓或重壓壓力下能減少顆粒成片性損失,物料不同的物理形態(tài)也會(huì)對片劑抗張強(qiáng)度造成影響,如多晶型物和無定形等。此外,物料的水分含量會(huì)影響其變形行為和所得片劑的抗張強(qiáng)度。因此,成片性損失的機(jī)制可能受到物料水分含量的影響。GROTE等指出粉末的表面形態(tài)對片劑的抗張強(qiáng)度也有明顯的影響,在研究干法制粒顆粒的成片性損失時(shí),應(yīng)考慮粉末的表面形態(tài)。處方物料的脆性和塑性需保持平衡。塑性物料對工藝參數(shù)更為敏感,如輥壓壓力、潤滑劑的用量等。脆性物料往往會(huì)產(chǎn)生具有高模具壁應(yīng)力(壓片時(shí),模具壁受外力作用而變形,此時(shí)在模具內(nèi)各部分之間產(chǎn)生相互作用的內(nèi)力,模具壁單位面積上的內(nèi)力稱為應(yīng)力)和高彈出力的顆粒。處方中加入干黏合劑,如MCC、羥丙纖維素等,也會(huì)減少成片性損失,但會(huì)導(dǎo)致粉末流動(dòng)性變差,或在混合、輸送等過程中產(chǎn)生偏析現(xiàn)象。

02薄片的質(zhì)量控制

在干法制粒壓片過程中,中間體薄片的關(guān)鍵物料屬性,如固相分?jǐn)?shù)(solid fraction,即相對密度)、抗張強(qiáng)度等顯著影響著顆粒的粒徑、孔隙率、細(xì)粉含量、流動(dòng)性和成片性等,繼而對壓片過程產(chǎn)生影響。薄片的固相分?jǐn)?shù)測量方法有體積置換法、激光掃描法等。薄片的抗張強(qiáng)度可用三點(diǎn)彎曲法測量。HANCOCK等首先提出,薄片的固相分?jǐn)?shù)應(yīng)為0.6~0.8。當(dāng)薄片固相分?jǐn)?shù)大于0.8時(shí),物料成片性降低。此外,制造分類系統(tǒng)(manufacturing classification system,MCS)工作組提出,薄片的抗張強(qiáng)度應(yīng)大于1MPa,以確保研

磨時(shí)具有足夠的機(jī)械強(qiáng)度;并且理想片劑的目標(biāo)是固相分?jǐn)?shù)為0.8~0.9。YU等通過分析81種物料(包括53種輔料和28種中藥提取物粉末)經(jīng)干法制粒所得薄片的抗張強(qiáng)度-固相分?jǐn)?shù)曲線,總結(jié)出薄片質(zhì)量的目標(biāo)區(qū)域?yàn)?.6≤固相分?jǐn)?shù)≤0.8和抗張強(qiáng)度≥1 MPa,并建立了物料輥壓行為分類系統(tǒng)(roll

 

compaction behavior classification system,RCBCS)

 

以區(qū)分不同物料的輥壓性能,如圖3所示,表明了在干法制粒壓片的工藝過程中,中間體薄片的質(zhì)量控制目標(biāo)和最終產(chǎn)品片劑的質(zhì)量控制目標(biāo)之間的關(guān)系。

CSORDAS等以MCC、甘露醇和二者不同比例的混合物為研究對象,選取了4種型號(hào)的干法制粒機(jī)(Alexander Werke BT120、Hosokawa AlpinePharmapaktor C250、L.B. Bohle BRC 25和Gerteis Mini-Pactor)進(jìn)行干法制粒。將干法制粒機(jī)的輥壓壓力、輥輪間隙和輥輪轉(zhuǎn)速作為定量因素,將壓輥表面和密封系統(tǒng)作為定性因素,以薄片固相分?jǐn)?shù)為響應(yīng)量進(jìn)行研究[37]。結(jié)果表明,輥壓壓力越大,薄片的孔隙率越低;輥輪間隙只在使用表面光滑輥輪的情況下有影響,間隙越小,薄片越致密;當(dāng)輥輪表面有花紋時(shí),花紋越深,薄片的厚度越大;干法制粒機(jī)的密封系統(tǒng)對薄片的相對密度產(chǎn)生了顯著影響。當(dāng)輥輪表面光滑時(shí),采用側(cè)邊密封組件(side-seal assembly)密封系統(tǒng)能制得最致密的薄片;但采用輪輞式輥輪密封系統(tǒng)(rim-rolls sealing system)能得到密度更加均一的薄片。只在使用L.B.Bohle BRC 25型干法制粒機(jī)時(shí)觀察到輥輪轉(zhuǎn)速對薄片的固相分?jǐn)?shù)有影響,輥輪轉(zhuǎn)速越低,薄片的固相分?jǐn)?shù)越大。SOUIHI等研究表明輥輪轉(zhuǎn)速對甘露醇薄片的相對密度沒有影響,因?yàn)楦事洞紴榇嘈晕锪希谝欢▔毫ο碌钠扑樾袨榕c輥壓停留時(shí)間無關(guān)。

03顆粒質(zhì)量控制

顆粒的性質(zhì)(粒度分布、硬度等)取決于薄片的性質(zhì)、物料性質(zhì)和研磨過程參數(shù)(葉輪速度、篩孔尺寸等)等。MANGAL等以MCC共處理MCC和粗級(jí)DCPA為試驗(yàn)對象,評(píng)估了在干法制粒的連續(xù)制造過程中,輥壓壓力、輥輪轉(zhuǎn)速和研磨葉輪速度對顆粒粒度分布的影響。結(jié)果如下。①輥壓壓力增大,則所得薄片內(nèi)部粒子間的BA和BS也增大,導(dǎo)致后續(xù)研磨過程中薄片不易破碎,得到的顆粒粒徑增大,細(xì)粉含量也會(huì)增加。輥壓壓力是在連續(xù)制造過程中控制和調(diào)整粒徑的最簡單方法,但較高的輥壓壓力導(dǎo)致較低的薄片孔隙率,繼而改變顆粒密度,所以必須調(diào)整后續(xù)工藝。因此,輥壓壓力不適合在連續(xù)生產(chǎn)過程中控制顆粒粒度。②較高的研磨葉輪速度導(dǎo)致較低的中值粒徑和較高的細(xì)粉含量,反之亦然;雖然葉輪轉(zhuǎn)速對顆粒粒徑的影響不如輥壓壓力影響顯著,但也可實(shí)現(xiàn)對顆粒尺寸的控制,而且不會(huì)導(dǎo)致顆粒密度變化,因此無需調(diào)整后續(xù)工藝。需要注意的是,過高的葉輪轉(zhuǎn)速會(huì)產(chǎn)生過多的細(xì)粉,而過低的葉輪轉(zhuǎn)速會(huì)降低顆粒的產(chǎn)量。③輥輪轉(zhuǎn)速增加,使得制粒單元填充度增加,物料在制粒單元內(nèi)的平均停留時(shí)間增加,導(dǎo)致粒徑減小。但輥輪轉(zhuǎn)速對塑性物料有影響,對脆性物料卻沒有明顯影響。曹韓韓等以MCC(WJ101)為研究對象,通過多元線性回歸分析得到干法制粒工藝參數(shù)與顆粒得率、脆碎度之間的回歸方程,并得到工藝參數(shù)的影響力排序?yàn)椋狠佪嗈D(zhuǎn)速>輥輪壓力>水平送料速度。顆粒得率與輥輪壓力、水平送料速度呈正相關(guān)性,與輥輪轉(zhuǎn)速呈負(fù)相關(guān);顆粒脆碎度的結(jié)果則相反。

04潤滑劑的用法和用量

在干法制粒壓片時(shí)有2種效應(yīng)影響片劑的抗張強(qiáng)度:①干法制粒導(dǎo)致的成片性損失;②顆粒的過度潤滑導(dǎo)致的成片性損失。潤滑劑的用法和用量通過影響顆粒間的BS來影響干壓顆粒的成片性損失。不同的顆粒對潤滑劑用量的敏感性不同,這主要取決于物料的壓縮行為和顆粒的粒徑。壓片過程中,塑性物料對潤滑劑用量較敏感,而脆性顆粒在壓縮過程中會(huì)經(jīng)歷廣泛的破碎,產(chǎn)生新的未被潤滑的表面,從而減小潤滑劑的影響,所以較不敏感。MOSIG等指出大粒徑顆粒的比表面積小,其表面的硬脂酸鎂層覆蓋得更完整且更厚,從而導(dǎo)致顆粒間的BS變?nèi)酰瑹o意中放大了“顆粒粒徑增大”對物料成片性損失的影響。比起大粒徑的顆粒,小粒徑的顆粒較不易受到硬脂酸鎂的影響。MOSIG等以纖維素、乳糖、碳酸鎂和2種MCC粉末為試驗(yàn)對象,對比了顆粒潤滑(顆粒與潤滑劑混合2 min)和模具潤滑(潤滑模具和沖頭)對顆粒成片性的影響,而且根據(jù)顆粒的比表面積對潤滑劑的用量進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化處理。結(jié)果表明,與顆粒潤滑相比,模具潤滑有更高的成片性;通過控制潤滑劑的用量,可降低顆粒粒徑對塑性物料成片性的影響。

05

總結(jié)與展望

在干法制粒壓片過程中,物料需要經(jīng)歷2次壓縮過程,干壓顆粒存在成片性損失的風(fēng)險(xiǎn)。多種可能的機(jī)制和因素共同影響著干法制粒顆粒的成片性。對于塑性物料,影響干壓顆粒成片性的機(jī)制和因素主要包括“顆粒粒徑增大”“顆粒硬化”和潤滑劑的用法用量,且塑性物料占主導(dǎo)的制劑處方對制備過程中的工藝參數(shù)更為敏感。對于脆性物料,“顆粒硬化”對成片性影響較大,而“顆粒粒徑增大”和潤滑劑的用法用量影響較小。在潤滑劑使用方面,與模具潤滑相比,顆粒潤滑對成片性的負(fù)面影響更大。

深入理解關(guān)鍵物料屬性和關(guān)鍵工藝參數(shù)與顆粒成片性損失之間的關(guān)系,闡明成片性損失的機(jī)制和影響因素,有利于尋找解決成片性損失的方法,以及設(shè)計(jì)出穩(wěn)健的干法制粒壓片工藝。

相關(guān)新聞

相關(guān)產(chǎn)品

聯(lián)盟站點(diǎn) Fluid bed dryer bags 稱重傳感器 噴霧干燥機(jī) 粉體包裝機(jī)

版權(quán)聲明 | 聯(lián)系電話:(0519) 88968880

Copyright ? 2011-2018 常州力馬干燥科技有限公司. All Rights Reserved 蘇ICP備16003336號(hào) 技術(shù)支持:江蘇東網(wǎng)科技 【管理登陸】

精品床上毛片| 日韩精品二区不卡| 国产精品国产三级国产有无| 久久久精品淫乱视频| 色呦呦无码国产精品网站| 人妻体内射精一区二区91精品| 精品女技师在线| 欧美精品2页| 午夜福利精品一区二区三区| 一区二区三区精品化| 精品国产少妇内射区| 国产欧美精品一区二区性色| 2019久久精品综合视频| 精品1000免费福利视频| 国产精品10000| 久久久国产精品99| 国产 女同 二区精品| 老司机精品国内久久一区| 人妻精品国产一区二区在| 天天在线欧美精品免费看| 亚洲、精品一区| 国产精品一区免费看| 青青草久久精品一二二区| 亚洲国产精品97久久无色| 久久精品一区三区| 日韩欧美精品一本在线播放| 久久久91精品人妻| 91精品九九| 精品内射人妻| 欧美视频精品了| 日本在线精品一区| 午夜在线欧美日韩精品| 日本精品骚毛免费网站| 成人精品1936 | 久久精品欧美日韩一区二区 | 久久久黄色精品毛片| 无码精品网站在线观看| 精品3p国产| 九九九久久九久久精品网站| 日韩精品第一区二区三区| 亚洲乱码精品一区二区三区| 国产欧美日韩精品一区二区图片 | 欧美精品37页| 久久精品国产二区无码不卡| 1区,2区,3区,4区,在线精品| 日韩精品有码在线看片| 日本一区二区精品在线观看| 精品人妻无码视频中文字幕一| 日日骚精品| 韩日一级人添人人澡人人妻精品 | 国产免费久久精品99久久 | 日韩精品一卡2卡3卡4卡分类| 精品福利国产AV| 欧美精品一区二区三区久久久| 99久久久无码国产精品免费下载| 精品人妻久久久久久无码中字| 亚洲图片 国产精品 综合一区| 日本精品成人网站福利| 亚洲AV人产精品| 国产精品美女爽到高潮爽爽爽| 国产亚洲精品777777| 国产美女精品一区| 麻豆传媒视频一区二区精品三区| 亚洲日韩欧美国产精品综合区| 国产欧美成人精品在线| 熟女精品区| 国产一区二区精品偷斗情91麻豆 | 国产精品密臀久久| 日韩 欧美 自拍偷拍 精品| 欧洲亚洲国产精品在线一区二区三区 | 欧美精品一区二区啪啪拍| 国产精品毛片va1区2区3区 | 欧美丨国产丨精品|永久免费观看| 无码精品一区二区三区免费看| 久久精品国产一区二区三区91| 欧美精品草草草| 黑鬼乱交中文字幕亚洲精品| 国产精品18页| 色婷婷777国产偷窥盗摄精品| 日韩精品一区av网站| 91精品视频8| 在线观看乱码一区二区精品| 日本免费精品99视频中文| 日韩人妻这里只有精品| 九九亚洲精品国产AV| 内射精品日本| 精品人妻chiness| 亚洲aⅴ无码精品狠狠爱| 久久蜜月精品亚洲| 精品久久久无码人妻中文字幕 || 加勒比精品久久久久久| 超碰国产精品哼| 国产精品第72页| 久久草久久奸精品视频15| 欧美亚洲精品一区| 亚洲午夜精品久久久久久久 | 欧美精品97视频一区二区| 精品丰满人妻| 亚洲欧洲精品www| 精品国产乱码久久久久久丨区2区 久久大香蕉精品在线 | 蜜桃日本亚洲精品一卡二卡| 免费的性生活精品区| 久久久精品店区2区日韩| 国产精品射射射射射| 国产女同久久久精品网站| 丝袜美腿亚洲精品综合| 国产精品性爱免费视频| 91久久精品亞洲v麻| 久久精品中文字幕第一页,亚洲天堂无码| 精品成品一区| 欧美一级二级三区久久精品| 少妇精品视频二区| 日韩精品久久久黄色电影| 人妻少妇久久精品系列av| 亚洲性图国产精品欧美性图| 98久久精品骚逼一区二区三区| 麻豆精品秘 国产传媒mv手机在线播放| 亚洲天堂久久精品99r| 国产精品成人一区二区三区无码麻豆| 国产精品.色呦呦| 色色精品AV影视网站导航| A级毛片精品久久无码免费| 3级精品一区二区| 久久精品视频免费日韩| 精品人妻无码一区二区三区软件| 国产AAA精品婷婷| 青青精品网站| 国产精品中文字幕一区二区| 亚洲精品视频免费观看久久久| 曰韩三级精品| 久久丝袜精品| caoporn精品在线| 国产成人视频精品| 亚洲中文精品不卡| 99久久国产综合精品123| com精品天堂一区| 无码人妻精品中文字幕免费东京...| 精品国产成人教育AV| porn精品在线| 97视频在线观看精品在线| 韩国日本精品视频在线观看| 精品香蕉黄片| 国产精品熟女自卫一区二区三区 | 无码精品久久久91麻豆| 青青草精品日韩在线视频| 97精品一区二区三区超碰| 精品亚洲国产换脸| 大香蕉在线精品视频观看| 国产精品91一区二区| 久久精品aV一区二区| 日韩昭和精品| 久久国产精品午夜福利看片| 精品久久久久毛片| 久久精品视频这里都是精品| 一区精品二区极品| 极品少妇精品| 国产精品黄又色| 麻豆精品秘 一区二区三区免费 | 亚洲国产欧美日韩乱码精品久久久久久| 精品自慰一区一二区发现| 91国纪精品| 插插综合精品无码久久| 亚洲日本网站精品中文字幕 | 日本人妻精品A| 精品天堂一区二区| 国产欧美精品第| 久久精品亚州精品色婷婷| 丰满少妇精品| 日韩精品大片一区二区| 亚洲精品破处视频在线观看| 国产精品福利村妇毛片视频3| 麻豆一精品一区 二区三区| 日韩精品少妇XX00| 国产欧美日韩精品一区在线观看| 91这里只有精品在线| 无码精品国产一区二区三区| 精品日韩乱码久久久久久1区2区| 午夜福利精品一区h| 日韩国产在线精品综合服务一区| 产黄色精品| 精品少妇日韩一区二区| 精品亚洲永久免费精品99| 九九精品日B视频| 麻豆91精品一区| 欧美短视频精品二区四区 | 99热丰满人妻精品| 秋霞电影中文无码精品| 国产精品足交区| 午夜福利亚洲精品| 久久精品品精久精品| 亚洲日韩精品AV| <