Sutelkite dėmesį į celiuliozės eterius

Kokie veiksniai daro įtaką hidroksipropilo metilceliuliozės klampumui ir perdavimui?

Hidroksipropiletilceliuliozė (HPMC)yra dažniausiai naudojama natūrali polimero medžiaga ir plačiai naudojama farmacijos preparatuose, maisto apdorojime, konstrukcijoje, kosmetikoje ir kitose srityse. Jos fizinės savybės, ypač klampumas ir pralaidumas, daro didelę įtaką jo taikymo rezultatams.

perdavimas

1. Molekulinė svoris
Molekulinė masė yra vienas iš svarbių veiksnių, lemiančių HPMC veikimą. Didėjant kimacell®HPMC molekulinei masei, molekulinė grandinė tampa ilgesnė, o tirpalo klampumas paprastai didėja. Taip yra todėl, kad ilgesnės molekulinės grandinės turi stipresnes tirpalo sąveikos jėgas, todėl prastas tirpalo sklandumas, kuris pasireiškia kaip didesnis klampumas. Priešingai, HPMC tirpalai, kurių molekulinė masė yra mažesnė, turi stipresnį sklandumą ir mažesnį klampumą.

Molekulinė masė taip pat turi tam tikrą ryšį su pralaidumu. Paprastai tariant, HPMC tirpalai, turintys didesnę molekulinę masę, gali sudaryti didesnes molekulines aglomeracijos struktūras dėl jų ilgesnių molekulinių grandinių, o tai savo ruožtu daro įtaką šviesos išsibarstymui ir lemia pralaidumo sumažėjimą.

2. Hidroksipropilo ir metilinimo laipsnis
HPMC cheminė struktūra apima hidroksipropilo ir metilo grupes, o šių grupių įvedimas daro didelę įtaką jos tirpumui, klampumui ir perdavimui. Apskritai, padidindamas hidroksipropilacijos laipsnį, gali pagerinti HPMC tirpumą, o padidinus metilinimo laipsnį gali padėti padidinti jo klampumą ir išlaikyti koloido stabilumą.

Metilinimo laipsnis: Padidėjęs metilinimo laipsnis padidins HPMC molekulių sąveiką, taip padidins tirpalo klampumą. Per didelis metilinimo laipsnis gali sukelti tirpalo klampumą per didelį, turintį įtakos sklandumui.
Hidroksipropilacijos laipsnis: Hidroksipropilo grupių įvedimas padidina molekulių hidrofiliškumą, pagerina HPMC tirpumą ir padeda sudaryti stabilesnę koloidinę sistemą. Per didelis hidroksipropilacijos laipsnis gali sumažinti tirpalo skaidrumą, taip paveikdamas pralaidumą.

3. Tirpiklio savybės
HPMC tirpumui ir tirpalo klampumui didelę įtaką daro tirpiklio savybės. Paprastai HPMC gali būti gerai ištirpęs vandenyje, tačiau jo tirpumui taip pat veikia veiksniai, tokie kaip temperatūra, pH vertė ir vandens druskos koncentracija.

klampumas

Temperatūra: padidėjusi temperatūra paprastai padeda HPMC ištirpinti ir sumažina tirpalo klampumą. Tačiau jei temperatūra yra per aukšta, ji gali sukelti HPMC skaidymą, turintį įtakos jo klampumui ir pralaidumui.
PH vertė: HPMC tirpumas ir klampumas taip pat turi įtakos pH. HPMC tirpumas ir tirpalo klampumas gali skirtis esant skirtingoms pH vertėms, ypač esant didesnei rūgšties ar šarmo koncentracijai, kur HPMC tirpumas ir klampumas gali žymiai sumažėti arba žymiai padidinti.
Tirpiklio joninis stipris: Jei prie tirpalo pridedamas didelis druskos kiekis, padidėja tirpalo joninis stipris, o tai gali paveikti HPMC molekulių sąveiką ir taip pakeisti jo klampumą.

4. HPMC koncentracija
HPMC koncentracija daro tiesioginį poveikį tirpalo klampumui. Paprastai tariant, tirpalo klampumas didėja tiesiškai didėjant HPMC koncentracijai. Tačiau esant didesnėms koncentracijoms, tirpalas gali pasiekti tam tikrą klampos ribą, tada susilpnins tolesnio koncentracijos klampumo padidėjimo poveikį.

Padidėjusi koncentracija taip pat gali paveikti HPMC tirpalo skaidrumą. Didelės koncentracijos tirpalai gali sudaryti didesnes daleles ar agregatus dėl pernelyg stiprios molekulių sąveikos, todėl padidėja šviesos išsibarstymas ir įtaka įtaka.

5. Šlyties greitis ir šlyties istorija
Kimacell®HPMC tirpalų klampumas ir perdavimas tam tikru mastu turi įtakos šlyties greičiu (ty, srauto greičiu) ir šlyties istorija. Kuo didesnis šlyties greitis, tuo stipresnis tirpalo sklandumas ir tuo mažesnis klampumas. Ilgalaikis kirpimas gali sukelti molekulinių grandinių skaidymąsi, taigi tai paveiks tirpalo klampumą ir perdavimą.

Šlyties istorija daro didelę įtaką HPMC sprendimo reologiniam elgesiui. Jei tirpalas yra ilgalaikis kirpimas, HPMC molekulių sąveika gali būti sunaikinta, todėl sumažėja tirpalo klampumas, taip pat gali turėti įtakos pralaidumui.

reologinis

6. Išoriniai priedai

HPMC tirpale pridedant įvairių tipų priedų (tokių kaip tirštikliai, stabilizatoriai, druskos ir kt.), Turės įtakos jo klampumui ir pralaidumui. Pvz., Kai kurie tirštikliai gali sąveikauti su HPMC, kad sudarytų kompleksus, taip padidindami tirpalo klampumą. Be to, pridėjus tam tikrų druskų, gali dar labiau pakoreguoti HPMC tirpumą ir klampumą keičiant tirpalo joninį stiprumą.

STOREDRAI: Šie priedai paprastai padidina HPMC tirpalo klampumą, tačiau dėl per didelio vartojimo tirpalas gali sukelti didelį klampumą.

Paviršinės medžiagos: Padedant paviršiaus aktyviosios medžiagos, gali pagerinti HPMC tirpalo stabilumą, tačiau kartais jis taip pat gali pakeisti jo pralaidumą, nes paviršiaus aktyviosios medžiagos molekulės gali sąveikauti su HPMC molekulėmis ir paveikti šviesos plitimą.

7. Sprendimo saugojimo sąlygos

Kimacell®HPMC tirpalo saugojimo sąlygos taip pat daro didelę įtaką jo klampumui ir pralaidumui. Ilgalaikis laikymas gali pakeisti HPMC tirpalo klampumą, ypač aplinkoje, kurioje yra nestabili temperatūra ar stipri šviesa. Aukšta temperatūra ar ilgalaikis ultravioletinės šviesos poveikis gali sukelti HPMC skaidymą, turintį įtakos tirpalo klampumui, taip pat gali sukelti pernešimo pokyčius.

Klampumas ir perdavimasHPMCyra paveikti daugelio veiksnių, daugiausia įskaitant molekulinę masę, hidroksipropilo laipsnį ir metilinimą, tirpiklio savybes, koncentraciją, šlyties greitį, išorinius priedus ir tirpalo laikymo sąlygas. Taikant šiuos veiksnius, HPMC sprendimai, turintys specifinių savybių, gali būti sukurti pagal poreikį patenkinti skirtingų laukų taikymo poreikius.


Pašto laikas: 2012 m. Vasario 24 d
„WhatsApp“ internetinis pokalbis!