四川亚什兰羟丙纤维素HXF Pharm

时间:2024年04月03日 来源:

亚什兰Soteras MSi粘结剂为双组份系统,可用于替代常规的CMCSBR粘合剂。建议用量: 根据目标容量不同,为负极活性材料的2.55 wt%;双组份比例: Soteras MSiA(95%): Soteras MSiB(5%)Soteras MSiB不是胶乳,并非乳液建议极片烘干温度 ~120°C您可联系我们获取详细的制浆指南。

有效抑制负极膨胀SoterasMSi粘合剂可以降低电池膨胀率,可有效抑制硅基负极在锂离子嵌入时产生的较大体积变化。与CMC+SB粘合剂相比,SoterasMSi粘合剂能够有效控制SiOxC负极(1500mAh/g)的膨胀。
Aqualon乙基纤维素 N10 Pharm。四川亚什兰羟丙纤维素HXF Pharm

四川亚什兰羟丙纤维素HXF Pharm,亚什兰

Aqualon™乙基纤维素可溶于多种有机溶剂。通常,Aqualon™乙基纤维素做为一种不膨胀,水不溶性组份用于骨架或包衣中。Aqualon™乙基纤维素可以用于片剂中一种或多种原料药的包衣,以防止它们之间相互作用或者与其它物料发生反应。它还可以防止易氧化成分如抗坏血酸等变色,使得颗粒易于压缩制成片剂或制成其他制剂。Aqualon™乙基纤维素可自身或与水溶性成分组合制备膜控缓释包衣,这种包衣通常用于微丸、颗粒和片剂。改善了可压性的Aqualon™T10乙基纤维素,其成型性(高乙氧基含量和低粘度)和粉末流动性得以优化。药用规格的Aqualon™乙基纤维素符合美国国家***集和欧洲药典专论的要求。亚供应亚什兰聚维酮聚维酮做为粘合剂,配制溶液使用时有着良好的可操作性。

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Natrosol 羟乙基纤维素醚 HEC)是一类非离子型水溶性聚合物。其表观形态为可流动的白色粉末

高分子量规格可用于亲水凝胶骨架片,快速水化。对离子和pH值不敏感高盐耐受性以及表面活性剂相容性。


规格型号列表如下:

规格(X = 细粒径,W=超细粒径)

重均分子量

布氏粘度 (mPa.s)

浓度(%

HHX Pharm, HHW Pharm

1,300,000

3,500–5,500

1

HX Pharm, H Pharm

1,000,000

1,500–2,500

1

M Pharm

720,000

4,500–6,500

2

G Pharm

300,000

250–400

2

L Pharm

90,000

75–150

5


药物溶解度的影响:

较高的释放曲线显示高溶解性PPA的释放是扩散作用为主。略溶性DICL与之相反,药物溶解度和溶解速率似乎对于释放速率发挥了更大的控制效果,导致近线性的释放曲线,直至80%的溶出率(图2和图3)。


HPC粒径影响:

与极细研磨规格相比,常规粒径的HF导致了明显更快的PPA释放。对于低溶解性的DICL,常规粒径HF和细研磨规格间的释放速率差异较小(f2>55)。然而,细粒径HXF片的硬度提高很多(表2)。对于**细粒径的EXP2 HPC(平均粒径35μm),更低的密度导致压片过程中填充重量减少和可见的流动性降低。比较细研磨HXF或极细研磨EXP1 HPC和EXP2 HPC制得片剂的释放曲线,未见其间释放动力学的差异。因此,当前商业化生产的Klucel HXF HPC(平均粒径80-100μm)**了优化的性能,整合了稳健的扩散控制与改善的可压性和可接受的粉体流动性,以及良好的可操作性。



Polyplasdone交联聚维酮 Ultra B。

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水不溶乙基纤维素的***形成的崩解力比水溶性羟丙基纤维素***要高很多,这是由于乙基纤维素本身不膨胀。与其它崩解剂(羧甲基淀粉钠和交联羧甲基纤维素钠)相比,含有粗粒径交联聚维酮(PVPP XL)和细粒径交联聚维酮(PVPP XL-10)的片剂在吸收少量水分时就产生了更大的崩解力(图2a,2b)。在以乙基纤维素为粘合剂的***中,粗粒径的交联聚维酮PVPP XL在很低的吸水量条件下就能表现出较高的崩解力,主要的崩解机理为形变复原。与之相反,羧甲基淀粉钠和交联羧甲基纤维素钠吸收更多的水,是膨胀型崩解剂。
羟丙纤维素Klucel LXF Pharm。进口亚什兰Aqualon EC N50 Pharm

Klucel EXF HPC 是韧性较强的聚合物,可以赋予片剂较好的可压性.四川亚什兰羟丙纤维素HXF Pharm

: 在生产中使用亚什兰 Bondwell™ 羧甲基纤维素(CMC)可以参考下图,通过测试粘度,当粘度不随时间发生大幅度变化,则判定CMC已经完全溶解。

CMC 的溶解分为三个步骤:1.悬浮未溶胀, 粘度还未上升(I过程);2.溶胀未完全溶解,粘度开始上升达到最大值(II过程);3. 高分子链充分伸展,粘度达到稳定(III过程)





A: 石墨粒径大小和石墨形貌都会影响CMC添加量,但研究发现石墨形貌是影响添加量的主要因素。二次颗粒石墨表面不规则,孔隙多,CMC消耗量更高。




特别是形貌上呈现多棱角的高度二次造粒的石墨材料,CMC分子链对石墨表面包覆性难度大,相比单颗粒居多的石墨耗胶量更大。亚什兰为动力型Bondwell™ BVH9 CMC 匹配了不同类型石墨添加量

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