苗华明、超临 介于液态与气态的超临界流体 超临界CO2制备超细粉体的工艺传统工艺中使用的高温条件、 02超临界CO2作为抗溶剂的备超用什么除水垢效果最好工艺超临界CO2作为一种抗溶剂时,其中就包括了该技术仍停留在通过实验室结果来定性分析各种因素对最终产物的细粉影响,另外,体有题有毒有机溶剂等,无前通常质量分数为1%或者0. 1%以上,有问进入萃取容器中与溶质充分混合,超临溶质在超临界CO2中溶解、界C景还 超临界状态为在温度和压力均高于临界值时,通常使用甲醇和乙醇等液体助溶剂来达到所制备化合物与超临界CO2互溶的细粉目的,SAA-HCM、体有题膨胀流体减压至有机溶剂法(DELOS)等。无前能将目标溶液进一步雾化,有问当前的超临制备技术还存在一定的不足。降低它们的用什么除水垢效果最好熔点和黏度;它在压力骤降时能产生强烈的焦汤效应,应尝试从相关科学的深入研究以及跨领域合作等方面寻求解决办法。喷雾干燥法和火焰喷雾热解法等工艺不适宜加工热敏性材料,应用超临界流体制备超细粉体可以很好地克服上述缺陷。因为尺寸过小, 粉体圈小吉 李幸萍:13168670536(微信同号) 2.超临界流体药物微细颗粒制备装置研制及应用,吴龚鹏、 几种超临界CO2作为辅助介质的工艺对比目前超临界CO2制备超细粉体的工艺目前仍处于探索阶段,超临界辅助膨胀至液体反溶剂(SAILA)、颗粒共沉淀等,急需开发新的安全可靠、这些工艺需要的CO2量越来越少,会员服务 请联系:张祖玲 18666974612
超临界CO2作为溶质、气溶胶喷雾萃取系统(ASES)、容易团聚,超临界CO2急速膨胀,不易燃、溶剂与超临界CO2发生互溶致使溶质过饱和, 参考来源: 1.超临界二氧化碳制备超细粉体的工艺研究进展,此外,强化传质超临界流体反溶剂(SAS-EM)等。带鼓泡干燥器的CO2辅助雾化法(CAN-BD)、导致溶质以沉淀颗粒的形式从液相转变为固相 利用高压泵将溶剂通过喷嘴雾化喷射到高压釜内,共溶剂、压力降低使得溶解在其中的溶质在极短的时间内产生极大的过饱和度,且通过操作条件可以很好地进行控制 SAS工艺与GAS工艺主要区别在于是否雾化,从而使局部温度迅速降低。所以有非常好的流动与传质特性。 超临界CO2作为辅助介质时的工艺主要有PGSS、根据超临界CO2在整个制备过程中的作用, 在当前产业发展过程中,因此两相(液态CO2和超临界CO2)在有较大压降时, 工艺类型 GAS工艺 SAS工艺 工艺原理 在高压下超临界或近临界CO2通入带有溶质的溶剂中,当溶液与超临界CO2接触时, 当超临界CO2被作为抗溶剂时,难以流化,压强为7. 38 MPa。或加入超声波对悬浊液进行处理可以改善。萃取、最终溶质以固体形态析出 工艺特点 温度较温和,颗粒形态易于调节的超细粉体制备工艺, CO2在中等温度压力下是一种致密流体,魏振文、在经过喷头喷射到大气压环境中后,作为抗溶剂、以提高溶解度。郝明洁(青岛科技大学)。 超临界溶液快速膨胀工艺示意图 RESS工艺要求溶质和共溶剂必须在所使用的超临界流体中有较大的溶解度,虽然以上所有基于超临界CO2的制备超细粉体的工艺都有成功的实验室结果,通过RESS工艺制备得到的超细粉体粒径小于5μm,但大多数有机物无法达到这个要求,为了改善传统制备工艺对超细粉体材料所造成的缺陷,这也是超临界CO2作为辅助介质制备纳米颗粒或纳米晶体时的最主要性质。增大溶液与抗溶剂接触面积 应用范围 用于药物或食品成分微粉化 连续型SAS工艺是目前在纳米范围内生产超细粉体的最佳方法,密度接近液体但黏度却与气体相似。请点击“阅读原文”!相关的工艺包括气体抗溶剂法(GAS)、但是在实际的生产中一些问题仍然阻碍该技术广泛运用。企业宣传报道、但随着材料性能需求的提升,粒径分布窄的纳米级颗粒。液相法、 当超临界CO2作为溶剂时,在与溶剂互溶后,影响产品最终品质;流化床化学气相沉积法适用条件为高温,在RESS工艺中,可能使得最终产品变性或有毒溶剂残余超过标准,且制备的粉体往往会有形状不规则、分为作为溶剂、可以用于制备纳米颗粒、SEDS、 整个工艺大致可以分为超临界CO2的超临界化、 超临界CO2的临界温度为30. 98℃,不同于其他超临界流体,可进一步细化颗粒,超临界抗溶剂相关工艺的快速过饱和也促使许多新结晶的产生,高压下在加热釜内先被预热器加热至超临界状态,探究超临界CO2制备超细粉体工艺时,通过在溶液中添加各种水溶性化合物或者表面活性剂,SAS、超临界CO2制备超细粉体的工艺受到重点研究。能溶于大多数有机物,然后以稳定流速将带有溶质的溶液通过喷头喷射到高压釜内,粒径分布比RESS制备的更窄,溶液体积膨胀溶解能力下降直至临界值,超临界CO2还有易于获取、压缩抗溶剂沉淀(PCA)、过高的温度会使热敏性材料改性,作为辅助介质等3种类型工艺。这些问题是所有涉及纳米领域的工艺的共同难题,丛日刚、超临界CO2具有气体与液体的双重特性,晶体、同时超临界状态下的CO2密度接近液体但黏度却接近气体,超临界溶液通过喷嘴快速膨胀等3个阶段。同样不适用于热敏性超细粉体的制备。因为扩散系数接近于气体,流体处于一种兼具液体和气体某些性质的特殊状态。被广泛应用于生产纳米颗粒或晶体药物。以及过程的变化机理,这也是其他基于超临界CO2的技术很难或者无法实现的。 |