이러한 문제는 생체 이용률에만 영향을 미치는 것이 아닙니다. 의학 s의 전체 플레이를 제한할 수도 있습니다. 의학 효능. 습식 나노분쇄 기술의 출현은 이러한 난용성 물질에 대한 새로운 희망을 제시합니다. 의학 에스.
입자 크기가 의학 입자는 100-200 nm로 감소하고, 용해율과 용해도가 향상됩니다.
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원리와 장점 의학 나노재료
의학 나노결정은 미세화를 의미한다. 의학 입자를 나노 수준으로 증가시켜 비표면적을 증가시키고 용해 속도와 용해도를 더욱 향상시킵니다.
사진: 보이 0.3L 나노제약 실험기, 자체 순환식 분쇄 시스템, CIP/SIP 지원
이 기술은 나노 규모 효과를 기반으로 합니다. 입자 크기를 줄임으로써, 의학 분자는 물 분자와 더 쉽게 접촉할 수 있으므로 용해 속도가 가속화되고 생체 이용률이 향상됩니다.
의학 나노사이징은 개선을 위한 중요한 방향이 되었습니다. 의학 성과를 높이고 새로운 개발을 촉진합니다. 의학 에스.
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습식 나노분쇄 기술의 작동 원리
습식 나노분쇄 기술은 하향식 준비 공정입니다. 에 비 d 밀, 분쇄 매체의 특정 비율을 미리 채워야 합니다. 이 매체는 고속 회전에서 엄청난 에너지를 생성하고 원료 입자를 효과적으로 분해합니다.
그림: 습식 나노 연삭기의 작동 원리에 대한 개략도 보이 실험 기계
액체 속에서 분쇄 매체와 로터의 충돌과 압출을 통해 의학 입자가 나노미터 수준으로 점차 미세화됩니다.
분쇄 매개변수(예: 회전 속도, 시간, 온도)뿐만 아니라 분쇄 매체의 크기와 재료는 모두 최종 재료의 입자 크기 분포에 중요한 영향을 미칩니다.
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입자 크기 분포에 대한 분쇄 매개변수의 영향
연삭 속도: 속도를 높이면 입자 크기 감소가 가속화될 수 있지만 최종 재료 입자 크기에 미치는 영향은 결정적이지 않습니다.
회전 속도와 분쇄 시간 사이에는 미묘한 균형이 있으며, 이는 특정 범위 내에서 분쇄 시간의 최적화가 더 중요하다는 것을 나타냅니다.
그림: 보이 원자로
분쇄시간: 분쇄시간이 길어질수록 의학 입자는 미세화되지만 지나치게 분쇄하면 입자가 뭉치거나 결정변태가 발생할 수 있으므로 정밀한 제어가 필요합니다.
분산제 사용: 나노입자의 입자 크기를 조절하는 핵심 요소로 분산제를 첨가하면 입자 간의 상호작용력을 효과적으로 감소시키고, 응집을 방지하며, 나노입자의 안정적인 분산을 보장합니다.
사진: 보이 일괄 처리 탱크
분야에서 의학 연구 개발 및 생산, 용해 속도 및 용해도 의학 s는 측정을 위한 주요 지표입니다. 의학 품질.
습식 나노분쇄 기술은 다음과 같은 문제에 대한 새로운 해결책을 제시합니다. 의학 난용성 제제 의학 에스.
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