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制备超细微粒的超临界流体沉淀技术新进展

制备超细微粒的超临界流体沉淀技术新进展

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1、第%9卷第.期化学进展Z’4(%9&’(.!"".年$月>XC?XA<)技术以其特有的优点成为具有广阔应用前景的超细微粒制备方法。本文着重综述了气体饱和溶液沉析(>?<<)、超临界辅助雾化(<,,)和膨胀液体有机溶液减压(@ABC<)等最新<=>技术的原理、特点及相关的应用,指出了目前<=>技术存在的问题及今后的研究方向。关键词

2、超临界流体沉淀超细微粒二氧化碳中图分类号:DE"!)(.文献标识码:,文章编号:%"".0!*%F(!"".)".0"9*$0"#!"#$"%&&’()*+%","’-’,./0/*’1!"%,’+’-.-’#(2%,3(#/#$45&%16#"!"%+.".-’#(#67’,"#+."-’,/%&!!!"#$!%&’"#$!()(#*+&,-".-%#’&#$/,+%#(<;5’’4’GH5/13;24A6736//I367,J66/IK’67’432L63M/IN3OP’GD/;56’4’7P,Q’5

3、5’O"%"")!,H5362)89&-".,-)O/;56’4’7PRN/TG’IG’I12O3’6’G13;I’S2IO3;4/N3N2OOI2;O367U3T/0NSI/2T2OO/6O3’626T52N/V53W3O/T27I/2OS/INS/;O3M/2SS43;2O3’636/4/;OI’63;N,;/I213;N,12O/I324N,S52I12;/RO3;24N,/O;(D5/;’6;/SON,;52I2;O/I3NO3

4、;N26TO5/I/42O/T2SS43;2O3’6’GO5/6/U4PT/M/4’S/T<=>O/;56’4’73/N36;4RT367>?<<,<,,26T@ABC<2I/36OI’TR;/T,26T;RII/6O3NNR/NI/42O367O’O5/<=>O/;56’4’73/N2I/2TTI/NN/T(:%4;#"1&NRS/I;I3O3;24G4R3T;SI/;3S3O2O3’6;13;I’S2IO3;4/N;;2IW’6T3’V3T/和压力处于临界点以上的流体。<=具有与液体相一、引言近的密度

5、,粘度与气体接近,自扩散系数却比液体大超细微粒特别是纳米粒子,在材料、化工、轻工、近%""倍,表面张力接近零;与液体相比,<=具有较冶金、电子和制药等领域得到了广泛应用,超细微粒大的可压缩性。<=>就是利用<=所具有的特性对制备已成为当今高新技术的热门研究课题。固体溶质进行结晶沉淀的技术,超临界流体快速膨!"世纪*"年代发展起来的超临界流体沉淀胀(I2S3T/VS26N3’6’GNRS/I;I3O3;24N’4RO3’6,XA<<)和超(NRS/I;I3O3;24G4R3TSI/;3S3O2O3’6,<=

6、>)技术,由于具有临界流体抗溶剂(NRS/I;I3O3;24G4R3T26O30N’4M/6O,<,<)产品粒度小、粒度分布窄以及容易控制产品形态、粒是<=>技术中最基本的两种方法。度及粒度分布等优点而成为引人注目的超细微粒制XA<<的原理是,使溶有溶质的<=溶液经喷嘴备方法。同时由于<=>技术可在接近环境的温度下高速喷入沉淀器迅速降压膨胀成气态,造成溶液迅[%—+]操作并方便地除去产品中残留的痕量级有机溶剂而速过饱和而沉淀出溶质微粒。XA<<具有过程制得清洁的超细微粒,近十几年在医药研究领域得简单、操作

7、容易等优点,但是当溶质在<=中难溶或到了广泛应用。不溶时,则不宜采用该方法。这时可采用<,<技术超临界流体(NRS/I;I3O3;24G4R3T,<=)系指其温度来克服XA<<的限制,其原理为:当溶质不溶于<=收稿:!""#年$月,收修改稿:!""#年%%月!国家自然科学基金资助项目(&’(!"!))""#);国家*)+计划资助项目(!""+,,!-+.++);内蒙古自治区自然科学基金资助项目(&’(!""+"*"!"!"+)!!通讯联万方数据系人/01234:5’675234’678%$9$:%)+(;

8、’1·:;(·化学进展第C:卷时,可选择一种与!"互溶的溶剂溶解该溶质,当!"细化。[C#]与溶液充分接触时,!"迅速扩散到溶液中,溶液体Q+,4等采用&E!!技术对几乎不溶于水的硝积膨胀,密度和溶解能力下降,使溶液过饱和而析出苯地平、非洛地平和非诺贝特等药物进行了超细化。[#—$]溶质微粒。!%!的提出大大拓宽了!"&的研究经&E!!处理,硝苯地平的平均粒度由G(减小到!7领域,使!"&呈现出了更大的发展和应用前景。CG—F

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