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山東亞什蘭PVP K-30

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-03-27

對于HPC,粒徑的減小也導(dǎo)致了更長的藥物釋放維持時(shí)間。高分子量HPC(約為1100kDa)的商用常規(guī)粒徑規(guī)格為Klucel? HF(平均粒徑為240-300μm),細(xì)粒徑規(guī)格為Klucel? HXF(平均粒徑為80-100μm)。


當(dāng)極細(xì)研磨實(shí)驗(yàn)規(guī)格HPC(平均粒徑35μm或60μm)有意用代替細(xì)研磨HXF(平均粒徑80-100μm)時(shí),藥物釋放曲線并沒有明顯改變,顯示出其穩(wěn)健性。常規(guī)粒徑HF(平均粒徑240-300μm)制得片劑釋放更快且硬度明顯更低。對于低溶解性DICL,藥物釋放動力學(xué)與藥物溶解度有著較大相關(guān)性,并能達(dá)到近似零級釋放。濕法造粒與直壓片劑達(dá)到相似的釋放曲線。 Polyplasdone交聯(lián)聚維酮 Ultra B。山東亞什蘭PVP K-30

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藥物溶解度的影響:

較高的釋放曲線顯示高溶解性PPA的釋放是擴(kuò)散作用為主。略溶性DICL與之相反,藥物溶解度和溶解速率似乎對于釋放速率發(fā)揮了更大的控制效果,導(dǎo)致近線性的釋放曲線,直至80%的溶出率(圖2和圖3)。


HPC粒徑影響:

與極細(xì)研磨規(guī)格相比,常規(guī)粒徑的HF導(dǎo)致了明顯更快的PPA釋放。對于低溶解性的DICL,常規(guī)粒徑HF和細(xì)研磨規(guī)格間的釋放速率差異較?。╢2>55)。然而,細(xì)粒徑HXF片的硬度提高很多(表2)。對于**細(xì)粒徑的EXP2 HPC(平均粒徑35μm),更低的密度導(dǎo)致壓片過程中填充重量減少和可見的流動性降低。比較細(xì)研磨HXF或極細(xì)研磨EXP1 HPC和EXP2 HPC制得片劑的釋放曲線,未見其間釋放動力學(xué)的差異。因此,當(dāng)前商業(yè)化生產(chǎn)的Klucel HXF HPC(平均粒徑80-100μm)**了優(yōu)化的性能,整合了穩(wěn)健的擴(kuò)散控制與改善的可壓性和可接受的粉體流動性,以及良好的可操作性。



Natrosol? 羥乙基纖維素醚 HEC)是一類非離子型水溶性聚合物。其表觀形態(tài)為可流動的白色粉末。

高分子量規(guī)格可用于親水凝膠骨架片,快速水化。對離子和pH值不敏感高鹽耐受性以及表面活性劑相容性。


規(guī)格型號列表如下:

規(guī)格(X = 細(xì)粒徑,W=超細(xì)粒徑)

重均分子量

布氏粘度 (mPa.s)

濃度(%

HHX Pharm, HHW Pharm

1,300,000

3,500–5,500

1

HX Pharm, H Pharm

1,000,000

1,500–2,500

1

M Pharm

720,000

4,500–6,500

2

G Pharm

300,000

250–400

2

L Pharm

90,000

75–150

5 聚維酮Plasdone K-12。


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·        Bondwell BVH9 具有高純度和低纖維含量,因此可保證電極涂料缺陷較少。

·        Bondwell BVH9 很容易用常規(guī)混合工藝進(jìn)行加工,并保證了良好的漿料穩(wěn)定性。

·        Bondwell BVH9 與多種商用苯乙烯丁二烯乳膠兼容,而且對石墨和導(dǎo)電碳黑顆粒有著良好的分散能力,可與銅箔牢固粘合。

·        采用Bondwell BVH9 制備的紐扣電池阻抗較低,在0.3C 的充放電速率下經(jīng)過100 個(gè)循環(huán)后,表現(xiàn)出優(yōu)良的容量保持能力和庫倫效率。

·             采用Bondwell BVH9 制備的紐扣電池倍率性能優(yōu)異。

超高效黏合劑羥丙纖維素 Klucel? EXF Ultra。廣東亞什蘭Benecel甲基纖維素和羥丙甲纖維素 K100M PH DC


Polyplasdone交聯(lián)聚維酮 XL。山東亞什蘭PVP K-30

: 在生產(chǎn)中使用亞什蘭 Bondwell? 羧甲基纖維素(CMC)可以參考下圖,通過測試粘度,當(dāng)粘度不隨時(shí)間發(fā)生大幅度變化,則判定CMC已經(jīng)完全溶解。

CMC 的溶解分為三個(gè)步驟:1.懸浮未溶脹, 粘度還未上升(I過程);2.溶脹未完全溶解,粘度開始上升達(dá)到最大值(II過程);3. 高分子鏈充分伸展,粘度達(dá)到穩(wěn)定(III過程)。





A: 石墨粒徑大小和石墨形貌都會影響CMC添加量,但研究發(fā)現(xiàn)石墨形貌是影響添加量的主要因素。二次顆粒石墨表面不規(guī)則,孔隙多,CMC消耗量更高。




特別是形貌上呈現(xiàn)多棱角的高度二次造粒的石墨材料,CMC分子鏈對石墨表面包覆性難度大,相比單顆粒居多的石墨耗膠量更大。亞什蘭為動力型Bondwell? BVH9 CMC 匹配了不同類型石墨添加量

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