海南亚什兰共聚维酮 S630
亚什兰Benecel甲基纤维素是一种具有多种优良特性的重要产品。在物理性质方面,它是一种白色至类白色的粉末状物质,具有良好的水溶性。在不同的溶剂体系中,能够快速溶解形成均匀的溶液,为其在各种应用场景中发挥作用奠定了基础。从功能特性来看,Benecel甲基纤维素具有出色的增稠性能。在食品领域,可用于增加食品的黏稠度,改善食品的质地和口感。比如在酱料、沙拉酱中,能够使酱料更加浓稠,不易流淌,方便涂抹和食用。在饮料中,可作为增稠剂和稳定剂,提升饮料的口感和稳定性,在低糖或无糖饮料中能找回损失的口感。在烘焙食品中,它可以提高面团的稳定性和蓬松度,改善面包等烘焙产品的体积和结构。聚维酮Plasdone K-25。海南亚什兰共聚维酮 S630
Benecel甲基纤维素究竟具备哪些独特性质呢?其一,它拥有出色的增稠效果。在建筑材料中,Benecel甲基纤维素能够显著提高混合物的黏度,从而增强材料的稳定性和可操作性。其二,它在医药领域也展现出了不可替代的价值。由于其良好的水溶性和稳定的化学成分,Benecel甲基纤维素常被用作药品的粘合剂和胶囊材料,确保药品在特定部位释放,提高效果。更值得一提的是Benecel甲基纤维素的环境友好性。在一个日益关注可持续发展的时代,这种材料因其可再生、可降解的特性而备受青睐。相比于传统石化产品,Benecel甲基纤维素来源于木材和棉花等天然纤维,通过严格的处理和提纯过程,确保对环境的影响小。无论是在生产过程中的低碳足迹,还是在产品使用后的生物降解性方面,Benecel甲基纤维素都体现了对环境的深度关怀。湖北亚什兰Plasdone S630羟丙纤维素Klucel LXF Pharm。
药物溶解度的影响:
较高的释放曲线显示高溶解性PPA的释放是扩散作用为主。略溶性DICL与之相反,药物溶解度和溶解速率似乎对于释放速率发挥了更大的控制效果,导致近线性的释放曲线,直至80%的溶出率(图2和图3)。
HPC粒径影响:
与极细研磨规格相比,常规粒径的HF导致了明显更快的PPA释放。对于低溶解性的DICL,常规粒径HF和细研磨规格间的释放速率差异较小(f2>55)。然而,细粒径HXF片的硬度提高很多(表2)。对于**细粒径的EXP2 HPC(平均粒径35μm),更低的密度导致压片过程中填充重量减少和可见的流动性降低。比较细研磨HXF或极细研磨EXP1 HPC和EXP2 HPC制得片剂的释放曲线,未见其间释放动力学的差异。因此,当前商业化生产的Klucel HXF HPC(平均粒径80-100μm)**了优化的性能,整合了稳健的扩散控制与改善的可压性和可接受的粉体流动性,以及良好的可操作性。
PlasdoneK-90是一种聚乙烯吡咯烷酮(PVP)产品。它通常呈现为白色至乳白色的粉末状。在物理性质方面,具有良好的溶解性,可以在水中迅速溶解形成透明的溶液,这一特性使其在制药领域中应用。在制药行业中,PlasdoneK-90发挥着重要的作用。首先,它可以作为粘合剂。在片剂生产中,能够将药物粉末有效地粘合在一起,确保片剂的成型性和强度。其次,它是一种优良的助悬剂。在液体制剂中,能使药物颗粒均匀地悬浮在液体中,防止沉淀和分层,保证药物的均匀性和稳定性。此外,PlasdoneK-90还可以作为增溶剂。对于一些难溶物,它能够增加药物的溶解度,提高药物的生物利用度。Natrosol 羟乙纤维素醚 M Pharm。
规格 Benecel™羟丙甲纤维素(HPMC)
取代型 |
规格 |
重均分子量 |
浓度(%) |
标称粘度(mPa.s)a |
HPMC 2910 “E”系列 |
E4M Pharm1 |
400,000 |
2 |
2,700-5,040 |
E10M Pharm1 |
746,000 |
2 |
7,500-14,000 |
|
HPMC 2208 “K”系列 |
K100LV PH PRM2 |
164,000 |
2 |
80-120 |
K250 PH PRM2 |
200,000 |
2 |
200-300 |
|
K750 PH PRM2 |
250,000 |
2 |
562-1,050 |
|
K1500 PH PRM2 |
300,000 |
2 |
1,125-2,100 |
|
K4M Pharm1 |
400,000 |
2 |
2,700-5,040 |
|
K15M Pharm1 |
575,000 |
2 |
13,500-25,200 |
|
K35M Pharm1 |
675,000 |
2 |
26,250-49,000 |
|
K100M Pharm1 |
1,000,000 |
2 |
75,000-140,000 |
|
K200M Pharm1 |
1,200,000 |
2 |
150,000-280,000 |
aNF/EP/JP粘度检测方法 1有CR规格 2*有CR规格 Benecel™直压规格羟丙甲纤维素(HPMC)
取代型 |
规格 |
重均分子量 |
浓度(%) |
标称粘度(mPa.s)a |
HPMC 2208 “K”系列 |
K4M PH DC1 |
400,000 |
2 |
2,700-5,040 |
K15M PH DC1 |
575,000 |
2 |
13,500-25,200 |
|
K100M PH DC1 |
1,000,000 |
2 |
75,000-140,000 |
1这些规格是与硅(<1 wt%)共处理制得 Benecel™甲基纤维素(MC)
取代型 |
规格 |
标称粘度(mPa.s)a |
甲基纤维素 |
A15LV PH PRM |
12-18 |
A4C Pharm |
300-560 |
|
A15C Pharm |
1,312-2,450 |
|
A4M Pharm |
2,700-5,040 |
aNF/EP/JP粘度检测方法 a
聚维酮Plasdone C-12。上海亚什兰羟丙纤维素EXF Pharm
Natrosol 羟乙纤维素醚 L Pharm。海南亚什兰共聚维酮 S630
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。 海南亚什兰共聚维酮 S630