**尺寸减小:目标、机制及影响尺寸减小的因素**

Size Reduction: Objectives, Mechanisms & Laws Governing Size Reduction and Factors Affecting Size Reduction

2020年4月17日Ankur Choudhary (noreply@blogger.com)AI 专业翻译

**尺寸缩减的目标**

  • 通过减小颗粒的表面积,可以降低颗粒的大小,从而产生更小的颗粒并提高溶解速率。
  • 提高提取速率:颗粒尺寸的减小直接影响提取速率。尺寸更小的颗粒能够更容易地渗透到溶剂中,从而加快提取过程。
  • 对于许多制药公司来说, 剂型有效的混合需要更小的颗粒尺寸。
  • 吸收速率的提高与颗粒大小的减小有关。因此,减小药物的颗粒大小有助于提高生物利用度,例如灰黄霉素(Griseofulvin)的情况就是如此。
  • 通过减小颗粒大小,你可以加快干燥速度并增加有效表面积。
  • 当颗粒根据其大小被分离时,就可以进行过滤操作了。
  • 含有较小颗粒的分散体和乳液具有更高的稳定性。

尺寸减小的机制



影响;冲击;效果

当材料以高速度被移动的平台或物体撞击时,其尺寸会减小。

切割;削减;删减

当材料接触到刀片的锋利边缘时,材料会发生收缩。

压缩

当一个静止的平台与一个移动的重平台接触时,材料会被压碎以减小其体积。

人员流失;人员减少

当材料位于两个移动平台之间时,压力和剪切力共同作用,使其体积减小。

关于尺寸减小的相关法规

**Rittinger**

里廷格(Rittinger)认为,减小颗粒尺寸所需的能量与表面积成正比,而与长度尺寸无关。

K=KR fc, n= -2


其中 KR 被称为 Rittinger 常数,积分后得到:


颗粒的比表面积(单位质量的表面积)与 1/L 成正比。因此,方程(2)表明:将颗粒的质量从 10 厘米减小到 5 厘米所需的能量,与将质量为 5 毫米的颗粒从 4.7 毫米减小到相同质量所需的能量是相等的。

**踢**

“Kick: dL/L” 应该表示尺寸缩减比例,这个比例决定了减少材料尺寸所需的能量。

K = KkfC, n = -1

KK代表Kick的常数,而fc代表材料的抗压强度。

关于其提供的集成功能,


债券;纽带;联系

Bond提出了一条中间路径,他假设 n = -3/2,这导致:



微米(microns)用于测量长度(L)。

工作指数(Ei)表示将材料的质量从任意大的颗粒尺寸减小到100微米颗粒尺寸所需消耗的能量。

减少比率用 q 表示,其中 q = L1/L2。

影响尺寸减小的因素

硬度;坚韧度;顽强

有时候,拥有“坚韧”的材料并不如拥有“柔软但坚固”的材料更重要。在追求尺寸减小的过程中,柔软而坚固的材料反而可能带来更多问题。例如,折断一块橡胶比折断一根黑板粉笔要困难得多。

粘性;黏度

当一种物质具有粘性时,很难将其体积减小,因为它会附着在研磨机的表面上,或者可能导致研磨机堵塞。 筛网.

硬度

这是一种材料表面的物理属性。物质的硬度是通过一种称为“莫氏硬度计”的仪器来测量的,其硬度范围从1到10。硬度在1到3之间的物质被认为是软的(例如滑石和蜡);硬度在4到7之间的物质被认为是中等的(例如石灰石和铝土矿);硬度在8到10之间的物质被认为是硬的(例如石英和钻石)。物质的硬度越高,就越难以被压缩或缩小其体积。

磨蚀性;磨损性

磨料具有硬度高的特性。在磨削磨料物质的过程中,所产生的粉末中可能含有超过0.1%的来自磨机的磨损金属颗粒。

滑动性;易滑的特性

这是“粘性”的反义词。它可以通过起到润滑作用来降低研磨表面的效率,从而降低材料的可研磨性。

水分含量

尺寸的减小会受到多种因素的影响,比如材料的硬度、韧性以及粘度,这些因素又与材料的含水量密切相关。一般来说,材料必须是干燥的或微湿的,而不能只是略微潮湿。如果产品需要通过干法研磨来处理,通常含水量低于5%就足够了;而如果采用湿法研磨,则需要含水量超过50%。

软化温度

在减小物料尺寸的过程中,偶尔会产生热量,这可能导致某些材料变软,而这种变软发生的温度可能相当高。硬脂酸等蜡状化合物,以及含有油脂或脂肪的药品,都是可能受到影响的化学物质。使用水套或让空气流过机械设备,可能有助于缓解这一问题。


📌 本文由 AI 翻译自 pharmaguideline.com,仅供内部参考查看英文原文