
一、饱和氯化钠溶液真空耙式干燥机(饱和氯化钠溶液概述)饱和氯化钠溶液的浓度是26.4%。这意味着在饱和氯化钠溶液中,每100克水中溶解了26.4克的氯化钠。饱和氯化钠溶液是一种非常重要的化学物质,在许多领域中都有广泛的应用,例如医学、化妆品、烹饪、冶金和制药等。对于医学应用来说,该溶液可以用作静脉注射液的配制液,在各种情况下常被用来补充体液、维持体液平衡或稀释其它药物。在化妆品中,它可以用作身体护

中药用防爆型卧式流化床中药用防爆型卧式流化床、真空上料机、振动筛、真空出料机整机要求:设备的设计与安装应符合药品生产及工艺的要求,安全、稳定、可靠,易于清洗、消毒,便于生产操作和维修保养,并能防止差错和交叉污染。符合药品生产管理规范2010版(GMP)、FDA、欧盟GMP和ATEX的要求。产品质量要求:性状:不得变色,干燥后色泽均匀。产能:150-300kg/h。主机腔体:腔体抗爆压力2Bar或以

PVDF沸腾床干燥系统循环水 上水:0.6/0.4MPa(G),35℃回水:0.2~0.3MPa,回水温度:42℃。饱和蒸汽 蒸汽压力0.6MPa(G)180℃压缩空气 0.6-0.7MPa(G)电 380V,50±0.5Hz物料名称 PVDF滤饼状树脂湿份名称 水 (H2O)初始入料湿含量 30%~40%单套干料 (成品) 产量 ≥300kg/h成品要求湿含量 ≤0.03%原料粒度分布 40~1

羟丙甲纤维素空心胶囊化胶工艺的高速胶体磨的特点胶囊的历史非常悠久。早在公元前1500年,第一粒胶囊就在埃及诞生;1730年,维也纳的药剂师开始用淀粉制造胶囊;1834年,胶囊制造技术在巴黎获得专利;1846年,两节式硬胶囊制造技术在法国获得专利;1872年,在法国诞生了第一台胶囊制造充填机;1874年,在美国底特律开始了硬胶囊的工业化制造,同时推出了各种型号。胶囊,通常有硬胶囊

如何解决卡波姆971在医药行业的粘度问题?如何解决卡波姆974在医药行业的粘度问题?卡波也称卡波姆(carbomer),是以季戊四醇等与丙烯酸交联得到的丙烯酸交联树脂,是一类非常重要的流变调节剂,中和后的卡波是优秀的凝胶基质,有增稠、悬浮等重要用途,工艺简单,稳定性好,广泛应用于乳液、膏霜、凝胶中。卡波是美国诺誉公司的招牌菜(前身为美国古立德公司,美国最古老的公司之一),其产品包括Carbo

动物细胞破碎技术和高速胶体磨的解决办法 ,细胞破碎技术,多糖提取 ,组织匀浆细胞破碎技术是指利用外力破坏细胞膜和细胞壁,使细胞内容物包括目的产物成分释放出来的技术,是分离纯化细胞内合成的非分泌型生化物质(产品)的基础。结合重组DNA技术和组织培养技术上的重大进展,以前认为很难获得的蛋白质现在可以大规模生产。由于细菌、酵母、真菌、植物都有细胞壁,但成分不同,且同类细胞结成的网状结构不同,因此其细胞壁

乳化分散法制备聚乳酸微球 ,溶剂挥发法制备聚乳酸微球 ,IPO制备微球微球(microspheres) 是一种以适宜高分子材料 为载体包裹或吸附药物而制成的球形或类球形的微 粒 ,其中聚乳酸(PLA poly) 和乳酸/ 羟基乙酸共聚物 (PL GA poly) 是近些年来常采用的控释给药系统的 载体材料之一 ,如微球制剂、植入剂等 ,最早用于牙 科和骨科。二者均为人工合成高分子材料 ,可在体 内

前驱体干法制粒机LG-200一种干法制粒机,属于制药领域,包括主体,所述主体的一侧设置有空腔,所述固定板的内部设置有凹槽,所述固定板的顶端设置有一旋转电机,所述一旋转电机的输出端设置有研磨辊,所述主体位于固定板下方的内壁设置有旋转轴,所述旋转轴的一侧设置有皮带轮,所述旋转轴的另一侧连接有制粒辊。本实用新型通过设置的搅拌辊、研磨辊和制粒辊,粉料进入空腔内后,接触搅拌辊,并在空腔内壁的配合下,对粉料进

1、石灰乳和砂浆 消石灰粉或石灰膏掺加大量粉刷。用石灰膏或消石灰粉可配制石灰砂浆或水泥石灰混合砂浆,用于砌筑或抹灰工程。2、石灰稳定土将消石灰粉或生石灰粉掺人各种粉碎或原来松散的土中,经拌合、压实及养护后得到的混合料,称为石灰稳定土。它包括石灰土、石灰稳定砂砾土、石灰碎石土等。石灰稳定土具有一定的强度和耐水性。广泛用作建筑物的基础、地面的垫层及道路的路面基层。3、硅酸盐制品 以石灰(消石灰粉或生石

含氟化合物乳液聚合和高速凝析机含氟聚合物如聚四氟乙烯(PTFE)、聚三氟氯乙烯(PCTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)和 乙烯‑四氟乙烯共聚物(ETFE)等,由于具有优异的耐高低温性能、介电性能、化学稳定 性、耐候性、不燃性、不粘性和低的摩擦系数等特性,在原子能、航空航天、电子电气、 化工、机械、建筑、制药、医疗、纺织等工业中广泛应用。 乳液聚合:乳液聚合(emulsi

PVC 糊树脂微悬浮聚合机聚合颗粒大小PVC糊树脂(PPVC)是聚氯乙烯树脂中的一大类与悬浮法树脂相比是高分散性粉状物粒度范围一般在0.12.0μm (悬浮法树脂粒度分布一般在20200μm)。PVC糊树脂是1931年在德国的法本(IG Farben)工厂开始研究并于1937年实现了工业化生产。目前全世界PVC糊树脂总生产能力约200万t/a。其中西欧是PVC糊

PLA植入微球颗粒大小在线乳化如何控制微球药物是指药物溶解或分散在成球材料中,形成的骨架型微小球形或类球形微粒,其粒径范围一般在1-250um,可以供口服、注射、滴鼻或皮下埋植使用。与普通剂型相比,微球包裹药物后具有掩味、提高药物的稳定性、减少药物对胃肠道的刺激、液体药物固体化便于应用与贮存、缓控释和靶向给药等优点。借助特定高分子材料的生物降解性和降解时间的可控性

聚左旋乳酸(PLLA)微球及如何溶剂挥发法如何控制微球大小微球药物是指药物溶解或分散在成球材料中,形成的骨架型微小球形或类球形微粒,其粒径范围一般在1-250um,可以供口服、注射、滴鼻或皮下埋植使用。与普通剂型相比,微球包裹药物后具有掩味、提高药物的稳定性、减少药物对胃肠道的刺激、液体药物固体化便于应用与贮存、缓控释和靶向给药等优点。借助特定高分子材料的生物降解性和降解时间的可控性,微球给药

重质碳酸钙、轻质碳酸钙、纳米碳酸钙在涂料中均有广泛应用,相比于重钙或普通轻钙,纳米碳酸钙在涂料中除了有较好的补强效果,还可提高涂料的遮盖力、光泽度,透明性、快干性、及稳定性。在某些行业中,如汽车涂料、建筑涂料等,纳米碳酸钙可部分或完全替代售价高昂的钛白粉,以降低企业成本。应用于PVC塑溶胶体系的纳米碳酸钙主要技术标有:吸油值:一般要求较低,若吸油值偏高会导致体系粘度升高,同时需要更多增塑剂,增加了

六水氯化镁切片机2.5t/h 产能:制片产量2.5t/h型号:2700*3000mm介质:氯化镁溶液(47%)出料温度:70-80℃冷却介质:循环水,料槽保温采用蒸汽半管夹套加热电机功率:23KW现场需防爆,防爆等级DIIBT4" "滚筒材质2205料槽采用复合钛罩壳和出料斗316L其余不接触碳钢"

1、磨辊装配不宜过紧,也不要过松安装轴承前,一定要对其检查,查看是否质量过关,品质优良,采用质量好的轴承,有利于立磨技术的顺利展开,也有利于后续工作的进行,减少中间的损失,而且在安装时不应该过紧和过松,过紧的话,会导致磨损加快,而且会减少滚道之间的间隙,导致温度升高,降低了使用寿命。同时,当轴承损坏时,过紧还会导致其很难从磨辊上拆卸下来,为立磨工作带来进一步的难度。过松的话,会造成磨道之间的间隙增

在线润湿系统的干法制粒机干法制粒机依据干式制粒工艺的基本要求,将药粉经上料机(也可人工加料)加入制粒机的进料料斗内进行输送,药粉经过螺旋给料器的输送,到达垂直压辊处进行压制,在水平输送过程中,完成物料的脱气过程,该脱气过程使得药粉内部的气体尽可能多的排出,从而使得后面的压片工艺更加有效。在经过压片成型→片状物破碎→整粒→筛分几个步骤在不加粘合剂及水或者其他有机溶剂的条件下,制成具有一定粒径分布和密

镍铁冶炼企业,一般用进口红土型氧化镍矿为原料,经冶炼、还原并熔制成粗制镍铁和炉渣,再经过水淬处理后,形成了镍铁渣;镍铁渣作为固体废渣,其大量排放不仅是对资源的浪费,而且占用土地,恶化周边生态环境,给人们的健康和农业生产带来危害;此外,企业每年都要投入巨大的资金用于解决或缓解这些弊端;因此解决好镍铁渣等固体废渣利用问题,是我国合理开发利用资源,保护生态环境的任务之一。桂林鸿程作为镍渣立磨供应商

乳液聚合技术作为获取高聚物的重要方法之一,它起始于20世纪初,并于30年代开始广泛工业化。目前,乳液聚合大多分为常规水包油型乳液聚合、反相的油包水型乳液聚合、介于溶液聚合与乳液聚合之间的多相乳液聚合、以液氨、甲酰胺、甲酸等为分散介质的非水分散介质乳液聚合、有机分散介质分散乳液聚合、辐射乳液聚合、无胶束乳液聚合、双连续乳液聚合、乳液定向聚合、杂化乳液聚合、原子转移自由基乳液聚合等,它们的影响因素各有

悬浮聚合是指在液体中存在的微小颗粒在一定条件下发生相互作用,形成较大的团聚体的过程。悬浮聚合的粒径范围取决于多种因素,包括颗粒的大小、浓度、表面性质、电荷、溶液pH值等。一般来说,悬浮聚合的粒径范围可以分为三个阶段:1. 初期聚合阶段:在此阶段,颗粒之间的相互作用力是范德华力,这种力只有在颗粒之间距离很近时才会产生作用。因此,初期聚合阶段的粒径范围比较小,一般在几纳米到几十纳米之间。2. 中期聚合
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