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喷雾干燥制备微球时颗粒主要具有孔洞、凹陷或皱缩的形貌特征,这是由于高温导致溶质在飞行中的液滴表面迅速析出,并形成壳层。固体壳层的存在使溶液的气化分子传质受阻,而传热却变化很小,于是壳层内溶液温度持续上升,并可能达到沸腾状态,壳层在内部气压作用下膨胀,中心溶质浓度降低。当内部气压大于壳层机械强度时,内部气化分子便在壳层zui薄弱处克服阻力而冲出壳层,使外壳产生孔洞或形成空心颗粒。由于PVP为塑性分子,当干燥结束后,膨胀的微球因中心析出的固体含量少而收缩,导致绝大部分微球留下凹陷...
查看全文温度对微球的形貌有显著的影响,而且,雾化液滴在飞行过程中,液滴与环境的相对运动所产生的液滴表面摩擦力大于液滴的表面张力。因为当摩擦力小于液滴的表面张力时,液滴不会发生变形,在整个干燥过程中,无论干燥速率(主要由温度决定)多大,均能得到球形粉末粒子。当摩擦力大于表面张力,液滴在飞行时将从球形转变为圆盘形或降落伞形,若此时温度不高,干燥速率小,液滴还末发生凝胶化,那么在液滴继续飞行过程中,由于飞行速率减慢,液滴的形状又可以逐渐恢复,在*恢复到球状时干燥还末结束的情况下,即可得到球...
查看全文药物微球制剂是一种生物物理靶向载药制剂,不同粒径的微球在体内具有不同的分布特点。微球还是一种动脉栓塞疗法的制剂,微球的形貌和粒度是决定它在体内的靶向部位和治疗效果的重要因素。药物微球可采用喷雾干燥法制备,然而,对于喷雾干燥过程中粒子的形貌和粒度的控制,目前报道较多的是无机粒子的制备,而作为药物载体高分子体系则报道得较少。作者研究用喷雾干燥法制备中药丹参酮的固体分散物来研究微球的形貌和粒度控制。TAN可有效治疗心血管疾病,并具有抑菌和对多种癌细胞毒杀的作用。由于TAN难溶于水,...
查看全文环境污染和能源短缺是目前人类面临的挑战,可见光光催化既可以直接利用低密度的太阳光降解和矿化水和空气中的各种污染物,又可以将低密度的太阳光能转化为高密度的化学能、电能,在环境净化和新能源开发方面具有巨大的潜力。同时,光催化还具有在室温下利用太阳光,低成本、无污染的优点。一旦在可见光响应催化材料方面取得突破,其市场前景将不可估量。光催化材料,一般是指某类半导体材料。它们在吸收太阳光或照明光源中的能量后,能够以其他的形式将能量释放,形成具有强氧化性或强还原性的自由基,把空气或水中游...
查看全文使用水热合成法能够得到载钛羟基磷灰石材料,水热反应得到了晶粒形貌为细小针状晶粒的纳米载钛羟基磷灰石材料,其直径为5~15nm,长度为30~100nm。水热温度提高有利羟基磷灰石结晶,而钛离子的加入降低了羟基磷灰石结晶性。通过光催化降解亚甲基蓝试验表明,该材料具有较强的吸附污染物的能力,在可见光照射条件下,具有远比商业P25二氧化钛高的降解污染物效率。载钛羟基磷灰石样本对大肠埃希菌和金黄色葡萄球菌抗菌率分别为95%和97%,有较好的抗菌功能。而相同条件下,纳米羟基磷灰石和二氧化...
查看全文二氧化钛是一种优良的光催化材料,在紫外线的照射下,能有效分解多种有机物,因此被广泛用于废水处理,空气净化,消毒抗菌等方面。但二氧化钛带隙较宽,可见光催化效果差,并存在对有机物吸附能力弱等缺点,严重制约了它的应用。羟基磷灰石是一种被广泛研究的生物材料,具有良好的和生物相容性和有机物吸附能力,因此,羟基磷石与二氧化钛的纳米复合光催化材料,有望克服现有二氧化钛的上述缺点,获得新型光催化材料。
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