particles, these two concepts can be combined to allow nanoparticulate coating of active material onto excipient particles. The immediate collection of nanoparticles from a RESS process, close to their point of origin, would prevent their further growth and agglomeration, so forming a product which captures and retains the efficacy and special features of the nanometer size in an easily handleable form. The capture of particles in this way also provides a means of alleviating concerns relating to the inappropriate escape of very small particles into the environment. In contrast to conventional fluidized bed coating, this strategy also avoids the use of liquids.
There have been previously reported attempts at using supercritical fluids to coat particles, but, to the authors’ knowledge, none using the approach outlined above. Kim et al. [19] and Mishima et al. [20] used RESS to encapsulate active substances in polymer particles by dissolving both components in supercritical-CO
and co-precipitating the mixture. Bertucco and Vaccaro [21] used anti-solvent methods
for encapsulation from a suspension of particles in conventional solvents, while composite particles have also
been produced by the supercritical anti-solvent technique [22,23]. Wang et al. [24] used the RESS technique to precipitate
PVC covinyl acetate and hydroxypropyl cellulose onto 315 and 500 m glass spheres placed in a collector vessel held at a
pressure and temperature intermediate between supercritical and ambient. They also added acetone to the CO
in order to enhance solubility of the polymer. The coating quality varied from smooth, when the polymer contacted the glass surface in a liquid state, to particulate, when precipitation occurred prior to contact. Tsutsumi et al. [25] and Wang et al. [26] expanded a RESS jet through a nozzle into a bed fluidized with air, and deposited a smooth paraffin coating onto 56 m catalyst particles and 1 m SiO
2
2
, respectively. Schreiber et al. [27,28] coated various particles with paraffins by expanding supercritical solutions into a bed at high pressure fluidized with carbon dioxide. Krober and Teipel [29] coated glass beads with stearyl alcohol in a similar manner.
The work reported here is distinct from previous studies in that it is aimed exclusively at production of nanoparticles and their capture onto larger carriers which are freely fluidizable and suitable for subsequent handling.
อนุภาค แนวคิดที่สองเหล่านี้สามารถรวมให้เคลือบ nanoparticulate วัสดุที่ใช้งานอยู่บนอนุภาค excipient ต่าง ๆ ทันทีที่เก็บกักจากกระบวนการ RESS ใกล้จุดกำเนิด ของพวกเขาจะป้องกันการเจริญเติบโตและ agglomeration เพื่อ ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวบรวม และรักษา efficacy และคุณสมบัติพิเศษขนาด nanometer ในแบบง่าย ๆ handleable เพิ่มเติม การจับกุมในลักษณะนี้ยังมีวิธีการบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการหลบหนีที่ไม่เหมาะสมของอนุภาคขนาดเล็กมากในสิ่งแวดล้อม ตรงข้าม fluidized ธรรมดาเตียงเคลือบ กลยุทธ์นี้ยังหลีกเลี่ยงการใช้ของเหลวได้มีความพยายามที่รายงานไปก่อนหน้านี้ที่ใช้ supercritical fluids ตราอนุภาค ได้ ความรู้ของผู้เขียน ไม่ใช้วิธีอธิบายไว้ข้างต้น คิม et al. [19] และ al. และมิชิมะ [20] ใช้ RESS ซ่อนสารที่ใช้งานอยู่ในอนุภาคพอลิเมอร์ โดยยุบทั้งสองคอมโพเนนต์ supercritical COและปัจจัยร่วมผสม วิธีการป้องกันตัวทำละลายใช้ Bertucco และ Vaccaro [21] สำหรับ encapsulation จากระงับของอนุภาคในทั่วไปหรือสารทำละลาย ในขณะที่อนุภาคที่ผสมมี การผลิต โดยตัวทำละลายต่อต้านเทคนิค supercritical [22,23] วัง et al. [24] ใช้เทคนิค RESS precipitate PVC covinyl acetate และ hydroxypropyl เซลลูโลสลงในทรงกลมแก้วม.ของ 315 และ 500 วางในเรือเก็บณบริเวณ pressure and temperature intermediate between supercritical and ambient. They also added acetone to the COin order to enhance solubility of the polymer. The coating quality varied from smooth, when the polymer contacted the glass surface in a liquid state, to particulate, when precipitation occurred prior to contact. Tsutsumi et al. [25] and Wang et al. [26] expanded a RESS jet through a nozzle into a bed fluidized with air, and deposited a smooth paraffin coating onto 56 m catalyst particles and 1 m SiO22, respectively. Schreiber et al. [27,28] coated various particles with paraffins by expanding supercritical solutions into a bed at high pressure fluidized with carbon dioxide. Krober and Teipel [29] coated glass beads with stearyl alcohol in a similar manner.The work reported here is distinct from previous studies in that it is aimed exclusively at production of nanoparticles and their capture onto larger carriers which are freely fluidizable and suitable for subsequent handling.
การแปล กรุณารอสักครู่..
