通过粉末流动测试优化高剪切湿法制粒

为了评估和排名粉末流动性粉末处理各种工业,其中包括建筑,制药,化学和食品加工过程的一个大的范围,单轴无侧限屈服强度(uUYS)都可以采用。

本文概述了它使用的一项研究单轴粉体测试仪(UPT)表征范围药物共混物和相应的颗粒的以显示如何uUYS值可以在制剂之间清楚地区分和量化的造粒工艺条件的影响。

单轴粉末试验优化高剪切湿造粒

在单轴试验的第一步涉及的粉末柱的结构在给定的最大主应力(MPS或σ1),接下来,限制套筒被去除和材料的独立式柱断裂。

打破柱的力在粉末的uys (σC)上显示出来。UPT还可以确定散装粉末的压缩性和密度等特性。

整合的研究也可以在许多环境中,利用关闭仪器整合站进行。样品可以在特定的湿度和/或温度下延长的时间段进行合并。

单轴粉末试验优化高剪切湿造粒

单轴粉末检测 - 评估和排名粉体颗粒流动性

实验装置

含有微晶纤维素(MCC)和乳糖的不同比例的混合物干混在Turbula混合物3分钟(总体积粉末750ml)中。然后将得到的干燥混合物通过湿法制粒方法,其中超过90秒加入必要的水的体积放。

在单轴试验中,粉末在8kpa下预固结5秒。使用一种独特的双端压实技术,在测量uys前,先施加40 kPa的MPS 30秒,同时测量压缩性、倾倒堆积密度(BDP)和固结堆积密度(BDC)。

该实验的第一部分评价乳糖和MCC的50:50混合物与整个肉芽利用水含量变化水平。第二阶段看着不同的乳糖的比率:MCC与固定水含量40%。

再进行180秒的造粒过程,得到的湿质量通过850µm筛分,在60°C下干燥7小时,然后再通过2 mm筛分。

干混 %的水
%乳糖 % MCC
15. 85 0,40
30. 70 0,40
50. 50. 0 10 20 30 40
70 30. 0,40
85 15. 0,40

在单轴试验中,粉末在8kpa下预固结5秒。使用一种独特的双端压实技术,在测量uys前,先施加40 kPa的MPS 30秒,同时测量压缩性、倾倒堆积密度(BDP)和固结堆积密度(BDC)。

该实验的第一部分评价乳糖和MCC的50:50混合物与整个肉芽利用水含量变化水平。第二阶段看着不同的乳糖的比率:MCC与固定水含量40%。

结果 - 含水量

与干混合物和颗粒的流动特性以下结果被证明:

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引用

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  • 美国心理学协会

    弗里曼的技术。(2020年11月16日)。通过粉末流动试验优化高剪切湿造粒。AZoM。于2021年9月1日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=18736检索。

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    弗里曼的技术。“通过粉末流动试验优化高剪切湿造粒”。氮杂。09月01日2021年

  • 芝加哥

    弗里曼的技术。“通过粉末流动试验优化高剪切湿造粒”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=18736。(2021年9月1日生效)。

  • 哈佛大学

    弗里曼的技术。2020。通过粉末流动测试优化高剪切湿法制粒。AZoM,观看2021年9月1日,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=18736。

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