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熔融挤出法制备阿司匹林肠溶颗粒
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作者 刘瑢 张鹏 +1 位作者 史博文 王文苹 《医药导报》 CAS 北大核心 2021年第3期365-368,共4页
目的优化熔融挤出法制备阿司匹林肠溶颗粒的配方和方法。方法以pH值1.2介质中耐酸性与pH值6.8介质中的溶出度为评价指标;以星点设计方法优选肠溶材料与辅料配比。结果以79.8%醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯为肠溶材料,4.2%十八醇为释药调节剂... 目的优化熔融挤出法制备阿司匹林肠溶颗粒的配方和方法。方法以pH值1.2介质中耐酸性与pH值6.8介质中的溶出度为评价指标;以星点设计方法优选肠溶材料与辅料配比。结果以79.8%醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯为肠溶材料,4.2%十八醇为释药调节剂,3.0%微粉硅胶为润滑剂,于130℃下挤出,过程顺利,颗粒均一;所得载药颗粒在pH值1.2盐酸中2 h溶出(9.1±0.56)%,在pH值6.8缓冲液中45 min溶出(72.42±3.06)%。结论熔融挤出法制备阿司匹林肠溶颗粒简便、可靠。 展开更多
关键词 阿司匹林 肠溶颗粒 熔融挤出法 固体分散
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反应挤出聚醚酰亚胺的工艺研究 被引量:1
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作者 华向阳 吕凯 +1 位作者 吴建华 孙皓 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2005年第6期36-39,共4页
以双酚A醚酐和4,4′二氨基二苯醚为原料,在紧密啮合型同向旋转的双螺杆挤出机中通过反应熔融挤出法制备了聚醚酰亚胺(PEI)及其玻纤增强塑料,实现了PEI及其玻纤增强塑料的连续化生产;讨论了螺杆筒体温度、螺块结构对反应挤出工艺的影响... 以双酚A醚酐和4,4′二氨基二苯醚为原料,在紧密啮合型同向旋转的双螺杆挤出机中通过反应熔融挤出法制备了聚醚酰亚胺(PEI)及其玻纤增强塑料,实现了PEI及其玻纤增强塑料的连续化生产;讨论了螺杆筒体温度、螺块结构对反应挤出工艺的影响及螺杆转速与PEI特性粘度的关系;所制备的PEI及其玻纤增强塑料的性能与美国同类产品相当。 展开更多
关键词 聚醚酰亚胺 工艺研究 反应挤出 玻纤增强塑料 二氨基二苯醚 双螺杆挤出 熔融挤出法 连续化生产 PEI 同向旋转 特性粘度 螺杆转速 挤出工艺 双酚A 啮合型 块结构 制备 筒体
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AA改性纳米CaCO_3/聚丙烯的力学性能 被引量:6
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作者 黄珍珍 林志丹 +1 位作者 麦堪成 曾汉民 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期714-716,共3页
用熔融挤出法制备了丙烯酸 (AA)改性纳米CaCO3 PP母料及复合材料 ,系统研究了两种粒径的纳米CaCO3、单体AA和引发剂DCP的用量 ,以及制备母料的不同基体对纳米CaCO3 PP复合材料力学性能的影响。结果表明纳米CaCO3 PP复合材料的力学性能... 用熔融挤出法制备了丙烯酸 (AA)改性纳米CaCO3 PP母料及复合材料 ,系统研究了两种粒径的纳米CaCO3、单体AA和引发剂DCP的用量 ,以及制备母料的不同基体对纳米CaCO3 PP复合材料力学性能的影响。结果表明纳米CaCO3 PP复合材料的力学性能高于微米CaCO3 PP复合材料 ,纳米CaCO3对PP有增强增韧作用。在制备母料过程中加入AA ,有助于进一步提高纳米CaCO3 PP复合材料的力学性能。加入少量DCP也有利于提高复合材料的力学性能。制备母料的基体为粉状PP的力学性能高于粒状PP。 展开更多
关键词 AA 改性纳米CaCO3/聚丙烯 力学性能 熔融挤出法 丙烯酸 力学性能
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硝苯地平缓释微丸片的制备与体外释放度考察 被引量:4
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作者 张怡 袁中文 +2 位作者 关世侠 李庆国 周祥萍 《医药导报》 CAS 北大核心 2014年第6期790-793,共4页
目的制备硝苯地平缓释微丸片及其体外释放度考察。方法首先筛选载体的种类和用量,确定以新型辅料Soluplus作为载体材料(硝苯地平∶Soluplus=1∶1),用热熔融挤出法制备硝苯地平固体分散体,采用差式扫描量热法对其进行验证;用挤出-滚圆法... 目的制备硝苯地平缓释微丸片及其体外释放度考察。方法首先筛选载体的种类和用量,确定以新型辅料Soluplus作为载体材料(硝苯地平∶Soluplus=1∶1),用热熔融挤出法制备硝苯地平固体分散体,采用差式扫描量热法对其进行验证;用挤出-滚圆法制备含药微丸,并以EudragitRS 30D为包衣材料制备缓释微丸,再将缓释微丸压制成片剂。结果体外释放度表明,所制备的硝苯地平缓释微丸片在24 h内释药平稳且完全,释药规律符合一级释放模型。结论该法制备的硝苯地平缓释微丸片,载药量高,工艺简便,易于操作。 展开更多
关键词 硝苯地平 熔融挤出法 挤出-滚圆 微丸片 释放度 体外
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PC/NPET复合材料的制备与性能
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作者 高伟 杨序平 潘星宇 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期1-6,共6页
为了改善聚碳酸酯(PC)存在的刚性高、流动性差,易发生应力开裂的缺点,选用力学性能、热稳定性和柔韧性均优的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)作为填料,采用超声化学沉积法制备了分散性和相容性更优,比表面积更大的纳米PET(NPET),并通过熔融挤... 为了改善聚碳酸酯(PC)存在的刚性高、流动性差,易发生应力开裂的缺点,选用力学性能、热稳定性和柔韧性均优的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)作为填料,采用超声化学沉积法制备了分散性和相容性更优,比表面积更大的纳米PET(NPET),并通过熔融挤出法制备PC/NPET复合材料,采用粒度测试、扫描电子显微镜、熔体流动速率分析、傅里叶变换红外光谱分析、热重分析、动态扫描量热测试和力学性能测试,研究了PC/NPET复合材料的粒径分布情况、流动性、基团归属、结晶性、相容性、热稳定性以及力学性能。结果表明,制备的NPET达到了纳米级;NPET的加入改善了PC的流动性;随着NPET含量的增加,PC/NPET复合材料的特征峰发生偏移且强度增强;PC/NPET复合材料的热稳定性和结晶度有所降低,复合材料的结晶温度呈先降低后增加的趋势,熔融温度逐渐减少;力学性能分析表明,PC/NPET复合材料的断裂伸长率和缺口冲击强度先增加再减少,拉伸强度逐渐减少,综合填充量和力学性能考虑,最佳配比为:m_(PC)/m_(NPET)=75/25,此时PC/NPET的断裂伸长率较纯PC增加了20.53%,缺口冲击强度提高了19.52kJ/m^(2)。 展开更多
关键词 超声化学沉积 聚碳酸酯 纳米聚对苯二甲酸乙二酯 熔融挤出法 结晶性
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