超声波分散技术广泛应用于液体介质中固体颗粒的有效分散,是解聚和分散纳米粒子的关键手段之一,尤其是在对粉末材料进行粒径分析之前,经常性借助超声波实现均匀分散(即使用频率超过20kHz的声波,这种声波因超出人类听觉范围而得名)。通过超声波的作用,可以使得悬浮于液体中的固体颗粒更加均匀地分布,这对于准确评估粉体材料的物理性质至关重要。超声波不仅能加速颗粒的分离过程,还能减少颗粒间的相互聚集,从而为后续的实验或生产步骤提供理想的样品状态。超声波分散可以在较低的温度下进行,避免了高温引起的化学反应失活或物质分解的问题。青海工业超声波分散电源
其主要原因是忽视了胶体吸附聚合物所产生的空间排斥势能VsR,粒子总作用势能Vr:VT=VER+VwA+VR。其中,空间排斥势能VR对分散体系稳定性的方面上影响重大,故称为空间位阻稳定机理。起稳定作用的是长链高分子化合物在两个纳米粒子相互靠近过程中会被压缩,这是由于高分子化合物不能掺入吸附层另一面。与此同时纳米粒子自由能的增大,产生较大排斥作用使得纳米粒子相互分开。负吸附导致粒子表层形成一种“空缺层”,使得体系中的位阻能发生了变化。在浓度低溶液中,体系中吸引能优势大,使得体系稳定性下降:在浓度高溶液中,体系斥力能优势大,使体系趋向于稳定。上海通用超声波分散货源充足超声波分散可以避免使用表面活性剂,降低产品的残留物含量。
固体分散体:为了增大药物在剂型中的吸收、溶出、***效果,***使用固体分散体技术。固体分散体是将一种或多种活性(疏水***物分布在固体状态下无活性载体或基质(亲水性)中的分散系统。固体分散体含有至少两种不同组分(通常为疏水***物和亲水性基质)组成的固体形式,基质可以是无定形态或结晶型,药物以无定形态颗粒或结晶型颗粒被隔离存在。常用固体分散体溶剂包括甲醇、水、乙醇、DMSO、氯仿、醋酸。常用的固体分散体亲水性载体如:***代载体:结晶载体:有机酸、尿素、糖。第二代载体:全合成聚合物:包括PEG、PVP、聚甲基丙烯酸酯;天然聚合物:主要是纤维素衍生物,例如HPMC、HPC或纤维素衍生物(环糊精)。第三代载体:表面活性自乳化载体:吐温80、泊洛沙姆408、月桂酸聚乙二醇甘油酯
随着粒子间间距的接近以及离子叠加时,粒子间的斥力逐渐出现,并随粒子间的间距变小而增强,达到一定距离出现能峰。当势能达到最大值时,意味着两粒子不能再靠近。当越过势能峰,势能急速下降,此时离子氛就会产生斥力阻止粒子间团聚,而离子氛所产生斥力强弱主要取决于双电层的厚度。因此,可以通过外加电解质或改变液相体系pH值,有效增加纳米粒子表面电荷加强粒子间互相排斥,实现分散体系的稳定。DLVO理论适用于粒子分散体系为水介质和部分非水介质,但对另一部分的非水性介质(非离子或高聚物表面活性剂)的分散体系则不适用。超声波能够有效地使固体颗粒均匀分散在液体中。
第二种超声分散法,超声分散主要是利用波长短的超声波进行对样品的穿透、打击以及空化的-种实用方法。过程中的高压、高温及强冲击波使得体系中纳米粒子间的作用能较大降低,体系中纳米粒子充分被分散,得到稳定性较长久的纳米分散液。但超声分散时间有个限度,超声太久反而会进一步加剧粒子团聚,然而超声过程中所产生的高温,必然会使体系温度的升高。高温下使得粒子间碰撞的机会也较大增加,导致更严重团聚,因此,超声时应注意把握时间安排。超声波分散过程中产生的高温有助于提高化学反应速率。天津供应超声波分散厂家批发价
超声波分散具有处理量大、效果快、操作简便等优点,因此得到了普遍的应用。青海工业超声波分散电源
优化给药途径多样化给药途径:超声波分散技术适用于多种给药途径,包括口服、透皮、眼部给药等,为不同***需求提供了灵活的选择。提高特定途径效率:例如,在透皮给药系统中,超声波分散技术不仅增强了皮肤的渗透性,还有助于提高药物在局部区域的浓度,从而实现更有效的***效果。减少副作用风险降低系统性副作用:通过靶向递送和控制释放,超声波分散技术可以减少药物在全身的分布,从而降低系统性副作用的风险。提高***安全性:超声波分散技术通过提高药物的生物利用度和***效果,可以在较低剂量下实现***效果,从而提高***的安全性。青海工业超声波分散电源