药物热熔双螺杆挤出机11
机筒温度
热熔挤出过程中主要受热能和剪切力,其中热能为主,因此,机筒温度是首要考虑的因素。机筒温度可以分段设定,加料口(喂料)温度略低于熔融段,防止物料在加料口融化粘住,造成物料堆积。熔融段温度则根据处方组成设定,保证其流动性和热稳定性符合要求,同时需要考虑体系的粘度和相容性等。一般来说,①载体玻璃化转变温度(Tg)高于药物熔点(Tm),但在药物的热分解温度之下,机筒温度熔融段设定值则高于载体Tg 20~40℃,保证药物和载体处于熔融或软化状态,药物分子体积较小,可能会进入到高分子链间,形成均一的单相。②载体Tg高于药物Tm,同时在药物的热分解温度之上,需要加入增塑剂来降低载体的Tg。如果药物和载体的相容性较好,则熔化的药物本身可作为增塑剂降低载体的Tg,防止药物降解;除此之外,还可以添加木糖、聚乙二醇、柠檬酸等增塑剂。③药物的Tm高于载体Tg,此时将机筒温度设定在药物Tm附近,保证两者都处于熔融或软化态。机筒温度过低时,物料未软化或者融化,粘度大,流动性差,物料滞留时间长,此时扭矩大,难易操作。机筒温度过高时,粘度降低,流动性好,物料滞留时间短,但药物易受热降解。
螺杆结构
热熔挤出机有单螺杆和双螺杆两种模式,相对于单螺杆挤出机,双螺杆挤出机投料简单、混合更均匀、药物分散度更高、滞留时间更短,故双螺杆挤出机更为常用。不同厂家或者型号的双螺杆挤出机之间,其螺杆长度、长径比、螺纹单元都不一样。螺杆一般是积木式结构,可根据处方工艺的要求,灵活组合输送元件、分散混合元件(捏合盘)和分布混合元件,满足不同药物的加工需要,减小药物粒径,使药物更好的分散在载体中。螺杆通常有2个及以上捏合盘,捏合盘主要提供剪切作用。一般情况下,捏合盘越多,施加在物料上的剪切力越大,药物受热时间越长,药物晶体被破坏程度越深。
加料速度和螺杆转速
加料速度和螺杆转速的设定需要相匹配,保证物料在机筒内有效填充。当加料速度快于螺杆转速时,物料会堆积在加料口;当螺杆转速快于加料速度时,物料在机筒中有效填充率偏低,可能会引起螺杆空转,产生磨损。
螺杆转速影响剪切作用。一般情况下,增大转速,会增加剪切力,降低物料粘度(剪切稀化作用明显),增加混合对流的可行性,但可能会导致黏性耗散增大,产生的热量过多,局部高温,药物发生热降解。
螺杆转速影响滞留时间,从而影响药物的受热程度。螺杆转速过低时,物料滞留时间过长,受热过多,也可能会导致药物热降解。
螺杆转速影响扭矩。相同温度下,转速越大,扭矩越小。这是因为:一、高转速对应高剪切力,剪切稀化作用明显,降低粘度和扭矩;二、转速大,粘性耗散热大,增加熔化温度和降低扭矩。
836

- 1川源科技粉末压实密度测试仪技术及应用分析
- 2川源科技-膨胀力测试方案
- 3纳米石墨烯粉介绍
- 4KYKY钨灯丝扫描电镜-Version 2025.A.01
- 5KYKY场发射扫描电镜-Version 2025.A.01
- 6硅盐制样分析全自动研磨机AI海璐智能纳米粉碎机低温真超细磨粉机
- 7【样本】真空获得【2025年4月版】
- 8【样本】真空检漏【2024年9月版】

- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- 汽车一体化发光智能前脸设计难点
- 突破性进展!新型3D多孔碳银复合材料显著提升海水淡化效率
- Nature、Science接连报道石墨烯最新进展!
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
