The supercritical particle formation process used here is rapid expansion of supercritical solutions (RESS), in which the solution is expanded through a constriction, resulting in a very rapid pressure decrease, high supersaturation and rapid precipitation of fine particles. There are numerous reports describing the production of nanoparticles via this method [7], [8], [9], [10], [11] and [12]. However, since even van der Waals’ forces between particles of 1 μm far exceed the weight of the individual particles [13], such powders are very cohesive and cannot easily be processed without extensive further treatment. Additionally, nucleation in the expanding RESS jet occurs very close to the origin of the jet [14] and it is therefore difficult to prevent agglomeration from occurring before any stabilization treatment can be applied; indeed, evidence from other workers [15] suggests that the RESS product is usually in aggregated form. It would be advantageous, therefore, to capture and preserve the active particles close to their origin, for subsequent processing or re-dispersion. Fluidized beds are widely used in the chemical process and pharmaceutical industries as reactors, mixers, dryers, agglomerators and coaters [16].
การก่อตัว supercritical อนุภาคที่ใช้ที่นี่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วของ supercritical โซลูชั่น (RESS), ซึ่งมีขยายโซลูชั่นผ่านการเชื่อม ผลในการลดความดันอย่างรวดเร็วมาก supersaturation สูง และฝนอย่างรวดเร็วของละออง มีรายงานมากมายที่อธิบายการผลิตเก็บกักผ่านวิธีนี้ [7], [8], [9], [10], [11] [12] อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแม้ว่ากองกำลังของ van der Waals ระหว่างอนุภาคของ 1 μm มากกว่าน้ำหนักของอนุภาคแต่ละตัว [13], ผงดังกล่าวจะเหนียวมาก และไม่สามารถประมวลผลได้โดยไม่ต้องรับการรักษาอย่างละเอียด นอกจากนี้ nucleation ใน jet RESS ขยายตัวมากเกิดขึ้นใกล้กับจุดเริ่มต้นของเจ็ท [14] และจึงยากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก่อนใช้รักษาเสถียรภาพใด ๆ agglomeration จริง หลักฐานจากคนอื่น [15] แนะนำผลิตภัณฑ์ RESS ว่าโดยปกติแล้วในแบบฟอร์มรวม มันจะได้เปรียบ ดังนั้น การจับ และเก็บอนุภาคใช้งานอยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นของพวกเขา เพื่อประมวลผลตามมาหรือการแพร่กระจาย Fluidized เตียงใช้ในกระบวนการทางเคมีและอุตสาหกรรมยาเป็นเตาปฏิกรณ์ เครื่องผสมอาหาร เครื่องเป่า agglomerators และ coaters [16]
การแปล กรุณารอสักครู่..

- ขั้นตอนการสร้างอนุภาคที่ใช้ที่นี่คือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต ( เรส ) ซึ่งในการแก้ปัญหาคือการขยายผ่านการรัดคอ ส่งผลให้ความดันลดลงต่ำอย่างรวดเร็วมาก , สูงและตกตะกอนอย่างรวดเร็วของอนุภาคได้ มีรายงานจำนวนมากที่อธิบายถึงการผลิตของอนุภาคผ่านวิธีนี้ [ 7 ] , [ 8 ] , [ 9 ] , [ 10 ] [ 11 ] และ [ 12 ]อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ แวนเดอวาลส์ ' แรงระหว่างอนุภาคของμไกลเกิน 1 เมตรน้ำหนักของแต่ละอนุภาค [ 13 ] , ผงดังกล่าวที่น่าสนใจมากและไม่สามารถได้อย่างง่ายดายถูกประมวลผล โดยไม่มีการรักษาเพิ่มเติมอย่างละเอียด นอกจากนี้ขนาดในการขยายเรสเจ็ทเกิดขึ้นใกล้กับจุดเริ่มต้นของเครื่องบิน [ 14 ] และดังนั้นจึงยากที่จะป้องกันการเกิดขึ้นก่อนการรักษาใด ๆสามารถใช้ แน่นอน หลักฐานจากคนงานคนอื่น ๆ [ 15 ] แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เรสมักรวมแบบฟอร์ม มันก็เป็นประโยชน์ ดังนั้นที่จะจับและรักษาอนุภาคปราดเปรียวใกล้เคียงกับประเทศของพวกเขาสำหรับการประมวลผลที่ตามมาหรือกระจายอีกครั้ง เตียง เพื่อใช้ในกระบวนการทางเคมี และอุตสาหกรรมเภสัชกรรม เช่น เครื่องผสม , เครื่องอบ agglomerators และ coaters [ 16 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
