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时间:2019-06-21
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1、第十二章粉体学基础第五版教材——《药剂学》催福德(第一部分)第一节概述粉体是无数个固体粒子集合体的总称。粉体学(micromeritics)是研究粉体的基本性质及其应用的科学。粒子是指粉体中不能再分离的运动单位。但习惯上,将≤100μm的粒子叫“粉”,>100μm的粒子叫“粒”。因此,通常说的“粉末”、“粉粒”或“粒子”都属于粉体学的研究范畴。第十二章粉体学基础粒子不一定都是单一结晶体,而是处于多个粒子聚结在一起的状态。为了区别单一的粒子和聚结的粒子,将单一结晶粒子称为一级粒子(primaryparticle),将一级粒子的聚结体称为二级粒子(secondparticle)[1]。因
2、此,在粉体的处理过程中,以下两种聚结体都属于二级粒子:(1)由范德华力、静电力等弱结合力的作用而发生的不规则絮凝物(randomfloc);(2)由粘合剂的强结合力的作用聚集在一起的聚结物(agglomerate)。在固体剂型的制备过程中(如散剂、颗粒剂、胶囊剂、片剂、粉针、混悬剂等,他们在医药产品中约占70%~80%),必将涉及到固体药物的粉碎、分级、混合、制粒、干燥、压片、包装、输送、贮存等。因此,粉体技术在固体制剂的处方设计、生产工艺和质量控制等方面具有重要的理论意义和实际应用价值。第二节粉体的基础性质一、粒子径与粒度分布粒子大小是决定粉体其它性质的最基本性质。由于粉体粒子的形
3、态不规则,很难用球的直径、立方体的边长等来表达他们的大小。因此,对于一个不规则的粒子,其粒径的测定方法不同、测定值不同,其物理意义也不同。(一)粒子径的表示方法1.几何学粒子径根据几何学尺寸定义的粒子径,见图12-1[3]。一般用显微镜法、库尔特计数法、筛分法等测定。近年来计算机的发展对几何学粒子径的测定带来很大方便,测定快速、准确结果。(1)三轴径在粒子的平面投影图上,测定其长轴径l、短轴径b和厚度h(在投影平面的垂直方向测定),以此l、b和h三个参数来反映粒子的实际尺寸。(2)定方向径(投影径)常见的有以下几种:Feret径(或Green径):定方向接线径,即一定方向的平行线将粒
4、子的投影面外接时平行线间的距离。Martin径:定方向等分径,即一定方向的线将粒子的投影面积等份分割时的长度。Krummbein径:定方向最大径,即在一定方向上分割粒子投影面的最大长度。(3)Heywood径(即面积等价径)投影面积圆相当径,是与粒子投影面积相同的圆的直径,常用DH表示。(4)球相当径又称为体积等价径(equivalentvolumediameter),是与粒子等体积的球体的直径(记作DV),一般用库尔特计数器测定,并由粒子的体积公式V=(DV)3/6)计算而得到DV的值。2.筛分径(sievingdiameter)又称为细孔通过相当径。当粒子通过粗筛网且被截留在细
5、筛网上时,粗细筛孔直径的算术或几何平均值称为筛分径,记作DA。算术平均值(式12-1):几何平均值(式12-2):在以上两式中:a—粒子通过的粗筛网直径,b—截留粒子的细筛网直径。3.有效径(effectdiameter)是在液相中与粒子具有相同沉降速度的球的直径(settlingvelocitydiameter)。该粒径可根据Stock’s方程计算得到,因此又称Stock’s径,记作DStk。(12-3)在式(12-3)中,ρp和ρl—分别表示被测粒子和液相的密度;η—液相的粘度;h—等速沉降距离;t—沉降时间。4.比表面积等价径(equivalentspecificsurface
6、diameter)是与粒子等比表面积的球的直径,记作DSV。可用透过法、吸附法测得比表面积后计算而求得。这种方法求得的粒径为平均径,不能求算粒度分布。(12-4)在式(12-4)中,Sw—比表面积;ρ—粒子的密度;φ—粒子的形态系数(粒子为球体时φ=6,其它形状时一般为:φ=6.5~8)。(二)粒度分布粉体多是由粒径不等的粒子群组成的,存在着粒度分布(particlesizedistribution)问题。粒度分布可用简单的表格、绘图和函数等形式表示。一般常用频率粒度分布或累积粒度分布来表示粉体的粒度分布状态:1.频率粒度分布(frequencysizedistribution)表示
7、各个粒径相对应的粒子占全粒子群中的百分含量(微分型);2.累积粒度分布(cumulativesizedistribution)表示小于(或大于)某粒径的粒子占全粒子群中的百分含量(积分型)。在下表12-1中,列出了某粒子群的频率粒度分布和累积粒度分布的实验数据。粒径(μm)频率粒度分布累积粒度分布质量(%)个数(%)质量(%)个数(%)>粒径<粒径>粒径<粒径<2020~2525~3030~3535~4040~45>456.515.823.223.924.
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