代理亚什兰羟丙纤维素HXF Pharm

时间:2024年03月17日 来源:

亲水凝胶骨架聚合物细粒径的波动会影响药物释放曲线。***的研究显示,当超细研磨的羟丙基纤维素(HPC)有意用极细研磨的HPC替代时,仍有着稳健的药物释放。在两种不同的药物模型中,没有发现在吸水和药物释放曲线方面***的差异。



聚合物粒径常被视为影响纤维素醚类亲水骨架系统差异和稳健性的众多因素之一。例如,当高分子量的羟丙基甲基纤维素(HPMC 2208)系统中聚合物用量低于40%时,随着粒径从309mm减小到34mm,释放速率***降低。

对于HPC,粒径的减小也导致了更长的药物释放维持时间。高分子量HPC(约为1100kDa)的商用常规粒径规格为Klucel™ HF(平均粒径为240-300μm),细粒径规格为Klucel™ HXF(平均粒径为80-100μm)。

当前,很少数据描述了细研磨规格HXF粒径变化导致释放曲线变化的可能性。为了研究市售细粒径HXF的稳健性,通过湿法造粒和直压工艺制备了含有高溶解性苯丙醇胺(PPA)和略溶解性双氯芬酸钠(DICL)的模型配方。

这些配方含有HF或HXF或极细研磨的实验规格HPC,分别为EXP1 HPC和EXP2 HPC,平均粒径分别为60μm和35μm。选择这些实验规格用来**粉碎工艺的极端变化。 羟丙纤维素Klucel JF Pharm。代理亚什兰羟丙纤维素HXF Pharm

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: 在生产中使用亚什兰 Bondwell™ 羧甲基纤维素(CMC)可以参考下图,通过测试粘度,当粘度不随时间发生大幅度变化,则判定CMC已经完全溶解。

CMC 的溶解分为三个步骤:1.悬浮未溶胀, 粘度还未上升(I过程);2.溶胀未完全溶解,粘度开始上升达到最大值(II过程);3. 高分子链充分伸展,粘度达到稳定(III过程)





A: 石墨粒径大小和石墨形貌都会影响CMC添加量,但研究发现石墨形貌是影响添加量的主要因素。二次颗粒石墨表面不规则,孔隙多,CMC消耗量更高。




特别是形貌上呈现多棱角的高度二次造粒的石墨材料,CMC分子链对石墨表面包覆性难度大,相比单颗粒居多的石墨耗胶量更大。亚什兰为动力型Bondwell™ BVH9 CMC 匹配了不同类型石墨添加量

江苏亚什兰Aqualon ECT10 Pharm羟丙纤维素是天然具有韧性的聚合物。

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亚什兰Soteras MSi粘结剂为双组份系统,可用于替代常规的CMCSBR粘合剂。建议用量: 根据目标容量不同,为负极活性材料的2.55 wt%;双组份比例: Soteras MSiA(95%): Soteras MSiB(5%)Soteras MSiB不是胶乳,并非乳液建议极片烘干温度 ~120°C您可联系我们获取详细的制浆指南。

有效抑制负极膨胀SoterasMSi粘合剂可以降低电池膨胀率,可有效抑制硅基负极在锂离子嵌入时产生的较大体积变化。与CMC+SB粘合剂相比,SoterasMSi粘合剂能够有效控制SiOxC负极(1500mAh/g)的膨胀。

Klucel™羟丙纤维素(HPC)是一种非离子纤维素醚,能溶于水及在机溶剂。低分子量规格主要用作粘合剂,高分子量格用于制备亲水凝胶骨架片。

较低的溶液表面张力,特别适合疏水***物的湿法制粒。低分子量,细粒径规格是性能优异的干性粘合剂,用于直接压片或干法制粒。

Klucel HPC薄膜有着良好的柔韧性,在薄膜包衣中无需添加增塑剂。

规格

规格 (X为细粒径规格)

重均分子量

布氏粘度(mPa.s

浓度(%

HF Pharm, HXF Pharm

1,150,000

1,500-3,000

1

MF Pharm, MXF Pharm

850,000

4,000-6,500

2

GF Pharm, GXF Pharm

370,000

150-400

2

JF Pharm, JXF Pharm

140,000

150-400

5

LF Pharm, LXF Pharm

95,000

75-150

5

EF Pharm, EXF Pharm

80,000

300-600

10

ELF Pharm

40,000

150-225

10

Aqualon乙基纤维素 N14 Pharm。


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片剂稳定性考察方案:

将各***片剂分别置于25°C/60%H40°C/75%H的环境中,分别于1月,3月和6月取样,测定溶出度和杂质含量。

结果和讨论

经过3个月的稳定性评估,在40°C./75%RH条件下,大部分的硫酸氢氯吡格雷片出现了高于3.0%的杂质,只有含交联聚维酮Polyplasdone T Ultra Ultra-10的硫酸氢氯吡格雷片的总杂质含量较低。

.DSCFT-IR 研究结果表明在研磨后雷洛昔芬结晶度没有降低并且雷洛昔芬与其中任何一种崩解剂均无分子间相互作用。·与简单物理混合物相比,雷洛昔芬与交联羧甲基纤维素钠和羧甲基淀粉钠共研磨后粒径没有***降低。

。与简单物理混合物相比,雷洛昔芬与交联聚维酮共研磨后粒径***降低,**终粒径是几种崩解剂混合物中**小的。·溶出度结果表明:

-药物:崩解剂比例较高时,对于所有崩解剂,共研磨均增加RAL的溶出度,特别以交联聚维酮**为***。

-药物:崩解剂比例较低时,对于交联羧甲基纤维素钠及羧甲基淀粉钠,共研磨降低雷洛昔芬的溶出度,而对于交联聚维酮体系,共研磨增加雷洛昔芬的溶出度,其溶出度在本研究中比较高。

。在大鼠生物研究中,RAL与交联聚维酮1:5共研磨物的生物利用度比纯RAL9倍。 聚维酮Plasdone C-30。湖南亚什兰Natrosol 羟乙纤维素醚 HX Pharm


超高效黏合剂羟丙纤维素 Klucel™ EXF Ultra。代理亚什兰羟丙纤维素HXF Pharm

Soteras CCS是一款独特的粘合剂,可有效用于锂电池中聚乙烯 (PE) 及聚丙烯 (PP) 隔膜表面的陶瓷涂层,以减少热应力造成的隔膜收缩。Soteras CCS为双组分系统,适用于典型的涂覆工艺。通过独特的交联机制,Soteras CCS能够改善锂电池的耐热性和机械稳定性,而且不溶于电解液。

Soteras MSi是一款专为硅基负极开发的突破性水基粘合剂产品,可使锂离子电池的容量增大30%。它适用于标准的制备锂电池生产工业过程。对于使用容量大于400mAh/g的硅氧碳复合负极材料 (SiOxC)、硅碳复合负极材料 (SiC) 或硅-石墨烯负极材料 (Si-Gr) 等技术的锂离子电池,Soteras MSi均能够抑制负极的膨胀,使其拥有较好循环性能。


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锂离子电池已成为消费类电子产品、电动汽车和大容量存储设备的比较好储能产品。Soteras™ MSi粘合剂和Soteras™ CCS粘合剂让电池开发者和隔膜制造商无需大规模改变标准生产过程,即可实现这些目标。


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