灰枣粉

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灰枣粉相关的耗材

  • 灰分坩埚
    灰分坩埚和衬管包括长度以5mm间距递增的一系列规格,适用于厚壁和标准壁反应管。请选择一款比你的反应管内剩余空间小5mm的灰分坩埚。坩埚底端略微收口以便能够安全地保留住石英棉塞。
  • 粘结指数测定仪用坩埚和坩埚盖 挥发分干锅 灰分坩埚
    粘结指数测定仪用坩埚和坩埚盖,国标尺寸上部外直径40mm,底部直径20mm,高40mm,壁底厚小于2mm,容量30mL灰皿:又名: 燃烧舟,船型瓷方舟,陶瓷船,长方船,灰分坩埚等灰分, 适用于实验室,化验室做灰分实验, 上口开口尺寸长55mm,底面长45mm,宽22mm,高14mm ;另有: 上口开口尺寸长60mm,底面长50mm,宽30mm,高15mm ;挥发份坩埚:煤的工业分析挥发份用国标坩埚,可耐热1200度左右使用,瓷坩埚一般可用稀盐酸煮沸清洗涤,坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。挥发份坩埚技术参数:容量20ml上部外径33mm、下部外径18mm、高40mm坩埚重 13.5g 左右盖重 5.1g 左右。总重在 18.5g 左右100mL坩埚,热稳定性实验用容量100ml上部外径63mm、下部外径36mm、高58mm坩埚重 70.6g 左右盖重 32.2g 左右。总重在 102.8g 左右50mL坩埚容量50ml上部外径54mm、下部外径33mm、高48mm坩埚重 45g 左右盖重 25.7g 左右。总重在 70.7g 左右工业分析仪刚玉挥发埚水灰坩埚水分坩埚
  • 灰分坩埚,衬管--支撑管
    我们的灰分坩埚和衬管包括长度以5mm 间距递增的一系列规格,适用于厚壁 和标准壁反应管。请选择一款比你的反应管内剩余空间小5mm 的灰分坩埚。 坩埚底端略微收口以便能够安全地保留住石英棉塞。 适用于Thermo 1500/1, Sercon/Europa ANCA, Roboprep, Integra 的衬管 G32010.001E 灰分坩埚, Europa & NA1500/1, 用于19.5mm 管, 220mm pk1 G32020.001E 灰分坩埚, Europa & NA1500/1, 用于19.5mm 管, 180mm pk1 R90000.001E 镍片反应管衬, 130 x 65 x 0.15mm pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Carlo Erba EA1106 的灰分坩埚 G31540.001E 灰分坩埚, 底端封闭, EA1106 CHN/S, 用于标准壁管 pk1 G31545.001E 灰分坩埚, 底端封闭, EA1106 Oxygen, 用于标准壁管 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Perkin Elmer 2400 的瓶状储存容器 G35010.001E 瓶状储存容器, Perkin Elmer 2400, N241-1401 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Elementar Vario EL 的灰分坩埚 G36010.001E 灰分管, 60mm, Vario EL, 11 001 170/4 pk1 G36020.001E 灰分管, 105mm, Vario EL, 11 001 317/4 pk1 适用Thermo EA1108 的灰分坩埚/衬管 G31230.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于厚壁反应管G11100.001E, CHN 单管方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁燃烧管 G11100.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31215.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于厚壁反应管 G11100.001E, CHNS/NCS/S 和O 方法 pk1 G31231.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于标准壁反应管 G11101.001E, CHN 单管方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁燃烧管G11101.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31216.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于标准壁反应管G11101.001E, CHNS/NCS/S 和O 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Thermo EA1110 的灰分坩埚/衬管 G31230.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于厚壁反应管G11100.001E, CHN 单管方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁燃烧管G11100.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31215.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于厚壁裂解管G11100.001E, O 方法 pk1 G31225.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于厚壁反应管G11100.001E, CHNS/NCS/S 方法 pk1 G31231.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于标准壁反应管G11101.001E, CHN 单管方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁燃烧管G11101.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31216.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于标准壁裂解管G11101.001E, O 方法 pk1 G31226.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于标准壁反应管G11101.001E, CHNS/NCS/S 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Thermo Flash EA1112 和EA2000 的灰分坩埚/衬管 G31195.001E 灰分坩埚, 195mm, 用于厚壁反应管G11150.001E, CHN 单管方法 pk1 G31225.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于厚壁反应管G11150, CHN/NC/N 双管和O 方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁反应管G11150.001E, CHNS/NCS/S 方法 pk1 G31196.001E 灰分坩埚, 195mm, 用于标准壁反应管G11151.001E, CHN 单管方法 pk1 G31226.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于标准壁反应管G11151, CHN/NC/N 双管和O 方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁反应管G11151.001E, CHNS/NCS/S 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Thermo NA1500 Series 1 的灰分坩埚/衬管 G32010.001E 灰分坩埚, 220mm, 用于厚壁和标准壁反应管, CHN/NC/N 双管方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Thermo NA1500 Series 2 的灰分坩埚/衬管 G31225.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于厚壁燃烧管G11100.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁反应管G11100.001E, NCS 方法 pk1 G31226.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于标准壁燃烧管G11101.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁反应管G11101.001E, NCS 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Thermo NA2500 的灰分坩埚/衬管 G31225.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于厚壁燃烧管G11100.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁反应管G11100.001E, NCS 方法 pk1 G31226.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于标准壁燃烧管G11101.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁反应管G11101.001E, NCS 方法 pk1 适用于Thermo EA1106 的灰分坩埚 G31540.001E 灰分坩埚, 底端封闭, EA1106 CHN/S, 用于标准壁管 pk1 G31545.001E 灰分坩埚, 底端封闭, EA1106 Oxygen, 用于标准壁管 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Sercon / Europa ANCA SL, ANCA GSL, Roboprep, Integra, Sercon EA 的衬管 G32010.001E 灰分坩埚, 220mm, 用于厚壁反应管 pk1 G32020.001E 灰分坩埚, 180mm, 用于厚壁反应管 pk1 G32011.001E 灰分坩埚, 220mm, 用于标准壁反应管G12021.001E pk1 G32021.001E 灰分坩埚, 180mm, 用于标准壁反应管G12021.001E pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Eurovector EA3000 的灰分坩埚/衬管 G31230.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于厚壁18/18/450 反应管 G11100.001E, CHN 单管方法 pk1 G31215.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于厚壁18/18/450 反应管 G11100.001E, CHN/NC/N 双管方法& NCHS/NCS/NS 方法 pk1 G31240.001E 灰分坩埚, 240mm, 用于厚壁l 18/18/450 裂解管 G11100.001E, O 方法 pk1 G31231.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于标准壁18/18/450 反应管G11101.001E, CHN 单管方法 pk1 G31216.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于标准壁18/18/450 反应管G11101.001E, CHN/NC/N 双管方法 & NCHS/NCS/NS 方法pk1 G31241.001E 灰分坩埚, 240mm, 用于标准壁18/18/450 裂解管G11101.001E, O 方法 pk1 G31225.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于厚壁18/6/450 反应管G13010.001E, CHN 单管方法和O 方法 pk1 G31205.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于厚壁18/6/450 燃烧管G13010.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31230.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于厚壁18/6/450 反应管G13010.001E, NS 方法 pk1 G31220.001E 灰分坩埚, 220mm, 用于厚壁18/6/450 反应管G13010.001E, NCHS/NCS/S 方法 pk1 G31226.001E 灰分坩埚, 225mm, 用于标准壁18/6/450 反应管G13011.001E, CHN 单管方法和O 方法 pk1 G31206.001E 灰分坩埚, 205mm, 用于标准壁18/6/450 燃烧管G13011.001E, CHN/NC/N 双管方法 pk1 G31231.001E 灰分坩埚, 230mm, 用于标准壁18/6/450 反应管G13011.001E, NS 方法 pk1 G31221.001E 灰分坩埚, 220mm, 用于标准壁18/6/450 反应管G13011.001E, NCHS/NCS/S 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Costech ECS4010 的灰分坩埚/衬管 G31215.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于厚壁燃烧管G11100.001E, CHN/NC/N 双管, NCHS/NCS/S & O 方法 pk1 G31216.001E 灰分坩埚, 215mm, 用于标准壁燃烧管G11100.001E, CHN/NC/N 双管, NCHS/NCS/S & O 方法 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Perkin Elmer 2400 的瓶状储存容器 G35010.001E 瓶状储存容器, Perkin Elmer 2400. N241-1401 pk1 &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash 适用于Elementar Vario EL 的灰分坩埚 G36010.001E 灰分管, 60mm, Vario EL, 11 001 170/4 pk1 G36020.001E 灰分管, 105mm, Vario EL, 11 001 317/4 pk1 天津欧捷科技有限公司 www.ojielab.com

灰枣粉相关的仪器

  • 仪器简介:PLD-508A石油产品灰分测定器适用于测定石油产品的灰分,按照GB/T2433设计制造,用无灰滤纸作引火芯,点燃放在一个适当容器中的试样,使其燃烧到剩下的碳,碳质残留物再在775℃高温炉中加热转化成灰分,然后冷却并称重。技术参数: 1. 加热功率:4000W 2. 额定电压:AC220V/50Hz 3. 炉膛尺寸:300× 200× 120 4. 定量滤纸:9cm 5.瓷坩埚:50ml主要特点:PLD-508A石油产品灰分测定器主要由高温炉、温度控制器、瓷坩埚、定量滤纸、铁坩埚、干燥器等组成。 其中温度控制器可对电炉内的温度进行测量、显示、控制、使炉内温度自动保持恒温,该控制器使用指针显示,并配电流表,使用方便直观。以电炉为加热元件,炉内加热范围为室温~1000℃。
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  • 仪器简介:PLD-508A石油产品灰分测定器适用于测定石油产品的灰分,按照GB/T2433设计制造,用无灰滤纸作引火芯,点燃放在一个适当容器中的试样,使其燃烧到剩下的碳,碳质残留物再在775℃高温炉中加热转化成灰分,然后冷却并称重。技术参数: 1. 加热功率:4000W 2. 额定电压:AC220V/50Hz 3. 炉膛尺寸:300× 200× 120 4. 定量滤纸:9cm 5.瓷坩埚:50ml主要特点:PLD-508A石油产品灰分测定器主要由高温炉、温度控制器、瓷坩埚、定量滤纸、铁坩埚、干燥器等组成。 其中温度控制器可对电炉内的温度进行测量、显示、控制、使炉内温度自动保持恒温,该控制器使用指针显示,并配电流表,使用方便直观。以电炉为加热元件,炉内加热范围为室温~1000℃。
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  • 型号ST-1575ST-1575石油产品灰分测定仪是依据GB/T508、SH/T0067标准设计制造的,用于测定石油产品的灰分。适用于石油化工、煤炭、建材、冶金、科研单位及高校实验室。 生产厂家北京旭鑫仪器设备有限公司 功能特点l 炉膛内两侧和顶部三面加热,确保温度分布均匀l 采用进口的真空纤维炉膛保温效果好,升温速度快,节能节电显著l 液晶中文显示智能控制技术,同时显示试验进程、时间、温度和功能,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率l 双层炉壳结构稳定l 自选程序可多分段设定,智能一体化技术参数l 电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%l 温度范围:0℃~1000℃l 测温精度:±3℃l 温度控制:775±25℃l 控温元件:热电耦l 升温速度:900℃<20minl 整机功率:3.5KWl 瓷坩埚:50ml、100ml、120ml、150ml
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  • 海藻酸钠中的硫酸灰分问题

    想请教各位几个问题。食品级海藻酸钠的硫酸灰分,在国标中的指标是30~37%。我想知道硫酸灰分的多少表示什么呢?它可以反映海藻酸钠的纯度吗?如果检测出海藻酸钠硫酸灰分低于30%,那表示什么呢?请各位赐教,多谢~~

  • 【转帖】新西兰8月要求回收三鹿奶粉 遭地方官员阻挠

    新西兰8月要求回收三鹿奶粉 遭地方官员阻挠转自:http://www.stnn.cc/china/200809/t20080916_864250.html新西兰8月要求回收三鹿奶粉 遭地方官员阻挠 【星岛网讯】三鹿公司的新西兰合资伙伴恒天然集团表示,三鹿毒奶粉事件之所以越滚越大,与大陆官方延宕处理时程有关。新西兰总理克拉克直指,恒天然集团8月份就要求全面回收问题奶粉,但“却遭到阻挠”;同时,直到新西兰政府接洽北京当局之后,大陆官方才采取行动。   新西兰电视台消息,恒天然公司(Fonterra)14日发表声明指出,该公司今年8月就得知其大陆伙伴三鹿集团正在销售的奶粉遭到污染。恒天然表示:“我们从8月被告知产品被污染那一天起,恒天然公司即要求全面回收所有被污染的产品。我们一直不断要求。消费者安全一直是我们的第一优先考虑。”   恒天然公司一位发言人说,该公司代表将设法会见中国政府,讨论这起事件。“由于调查正进行中,以及此一事件的敏感性,现阶段我们没有立场作任何进一步评论。”   由于恒天然是新西兰最大的乳业公司,新西兰方面对于三鹿毒奶粉事件也高度重视,总理克拉克15日出面喊话指出,恒天然曾呼吁召回所有受影响的产品,但遭到阻挠。她说,直到新西兰政府接洽了北京当局,大陆官员才采取行动。   克拉克对指出,“几个星期来一直要求进行官方的正式回收,但大陆的地方当局一直不采取行动。”克拉克是9月5日被告知毒奶粉问题的,三天后新西兰官员就绕过大陆地方官员,直接通知北京当局。   三鹿毒奶粉事件,最早可以溯及到3月,当时三鹿集团即已展开调查;而依照克拉克和恒天然的说法,8月份毒奶粉的事态已经扩大。但是,三鹿集团直到9月11日才证实此事,这也比新西兰官员接洽北京当局晚了三天。   中国卫生部党组书记高强强调北京当局对于此一事件的处理和奥运会没有关系,“从政府接到相关信息,到做出反应,我觉得是迅速的,和奥运会的召开没有必然的联系。况且,残奥委会还在进行之中,我们就把已经掌握的信息如实的通报各位媒体了。”

  • 【求助】哪里可以买到藻类干粉

    求助一下:那里能买到纯的藻类的干粉,铜绿微囊藻,蛋白核小球藻,螺旋藻,刚毛藻,栅藻等藻类的干粉,或者能买到纯的藻类活体也可以。希望知道的朋友们帮着找个联系方式。谢谢了!我的E-mail: sunfhiae@yahoo.com.cn

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  • 疑遭虫污染 美国雅培召回500万桶婴儿奶粉
    美国奶粉厂商Abbott公司22日宣布,因部分婴儿奶粉遭“甲虫遗体”污染,该公司决定,自即日起召回500万桶该公司销量最好的Similac配方奶粉。此前,该公司发现,这种奶粉内含有一种甲虫的肢体残骸,可能会引起婴儿胃痛和消化问题。  美联社报道,除了上述奶粉外,Abbott公司生产的液体婴儿牛奶和其他产品质量未受影响,因此不会加入本次召回行动。据悉,被召回的奶粉全部采用塑料桶包装,其重量包括227克、352克和365克三种规格。这些召回产品将给该公司造成1亿美元损失。  尽管美国食品药品管理局在获悉此事后指出,上述甲虫残肢“不会对人体产生直接不良影响”,但Abbott公司依然表示,购买了可能受污染奶粉的顾客将得到全额退款补偿。目前,可能遭受污染的奶粉生产车间已经关闭,Abbott公司正在对污染源进行调查。
  • 与粉体流动测试相约2019亚洲3D打印、增材制造展览会—探究如何优化增材制造的工艺及应用
    粉体流动的专家—富瑞曼科技,将于2019年2月21日至23日,在上海新国际博览中心参加亚洲3D打印、增材制造展览会。欢迎莅临展台:W5-M14。作为麦克仪器大家族的一员,公司将展示材料特性解决方案,旨在优化增材制造(AM)等多行业的工艺性能,提高产品的生产率及质量。作为粉体表征领域的专家,富瑞曼科技在超过17年的时间里提供粉体测试仪。参展者将有机会看到旗舰产品FT4粉体流变仪的现场演示,并了解这个通用的粉体测试仪将如何优化粉体工艺。FT4在众多行业均有应用,包括快速扩大的增材制造业。该仪器可提供敏感、可靠且可重复的数据,提供影响AM工艺的全面特性表征。传统的粉体表征技术通常无法量化粉体之间的细微差别,正是这些差别使得粉体在加工过程中表现各异。同样,单独分析颗粒特性不足以评估所有影响粉体行为的特性。研究已证明依赖于单一参数存在局限,以及使用多元流变特性能更好地理解工艺性能。例如,已证实低渗气性是造成层均匀性差的原因,而动态流动特性可用于量化供应商或粉体生产方法变更的影响。进一步的研究也强调了应用粉体流变学研究粉体的再利用,这也是优化AM工艺中的一个基本因素。参展者同时也能获得应用案例,显示这些研究的结果,同时讨论粉体流变学在增材制造中的重要性。参展者还有机会与富瑞曼科技的专家,就各自在粉体处理方面的挑战进行交流,共同探讨粉体行为的复杂性。Fu Rui Man(富瑞曼)是富瑞曼科技公司注册商标。Powder Rheometer(粉体流变仪)是富瑞曼科技公司商标。 届时您将看到: FT4粉体流变仪公司简介 英国富瑞曼科技,隶属于美国麦克仪器公司,注于粉体流动性测量系统并具有超过15年的粉体及粉体流动性表征经验。其专家团队为公司的所有产品提供广泛而有效的支持。 富瑞曼仪器系统已被应用于非常广泛的行业。仪器所提供的数据提升了产品工艺和对产品的理解,加速了研发和配方向成功的方向前进,支持粉体工艺的长期优化。 富瑞曼科技,隶属于美国麦克仪器公司,总部位于英国的格洛斯特郡,并在全球与众多的代理商合作。 2007年富瑞曼科技获得英国女王颁发的企业创新奖,并于2012年再次获得企业国际贸易奖。
  • 用动态粉末测试方法优化湿法造粒工艺
    湿法造粒是口服固体制剂生产经常采用的加工工艺,目标是将通常细而粘的活性成分和辅料加工成更均匀、自由流动的颗粒,方便下游加工。 具有理想特性的颗粒可以有效改善加工性能,包括提高生产量,赋予片剂所需的关键属性等。但是,这意味着湿法造粒制成的粒子通常只是半成品,而非最终产品,从而产生了一个问题,即:如何控制造粒工艺,获得最终能生产出良好片剂的粒子?在第一种情况下,有必要确定潮湿颗粒可测定的参数,以便用来量化粒子属性的差异。 本文描述了全球粉末表征技术领先企业富瑞曼科技和制药加工解决方案主要供应商GEA Group(基伊埃集团)公司双方进行的联合实验研究。本实验采用了基伊埃的ConsiGma? 1连续高剪切湿法造粒及干燥系统,用于造粒,并运用富瑞曼科技的FT4粉末流变仪?进行动态粉体测试。所获得的结果显示了如何根据动态测定潮湿颗粒的结果,来预测成品片剂的属性。研究结果突出表明,动态粉体测试作为一种有价值的工具,可用于加速优化湿法造粒工艺、改善对加工的认识和控制,并对连续加工方法的开发提供支持。湿法造粒的目的和挑战 湿法造粒通常用来改善压片混合工艺的特性,使得粒子在压片过程中拥有优化的加工属性,赋予片剂所需的优点。目的是形成均匀的颗粒,提高压片产量,并使片剂拥有所需的关键品质属性,如重量、硬度以及崩解性能等。 在湿法造粒时,配混料的活性成分、辅料组份和水混合在一起,形成均匀的颗粒。然后,这些均聚体或者粒子得到干燥、研磨、润滑等进一步加工,形成压片机所需的理想喂入材料。这些喂入材料的特性可以通过调节各种加工参数,包括水的含量、粉末喂入速度、螺杆速度等有可能产生影响的造粒等环节来进行控制。通过调节一个或者更多的变量,调节粒子属性,确保粒子在压片机中处于理想的性能状态。 但是,要生产出具有规定属性的粒子,需要认识这些关键的加工参数会对粒子产生何种影响,同时还必须认识粒子属性和最终片剂之间的关系。通过以下实验,可以看出动态粉末测试将如何帮助实现这些目标。动态粉末测试概述 动态粉末测试是对运动中的粉体而非静态粉体进行测量, 并直接测定了松体的流动特性,这有助于在非常接近真实加工环境的状态下对粉体进行表征。可以测得经混合、处于低应力状态、充气甚至呈流体状态下粉体样本的动态特性,以精确模拟加工环境,获得给定工艺条件下直接相关的数据。 当刀片沿着规定路径旋转通过粉体样本时,测量作用于刀片上的扭矩及力,以衡量动态粉末特性。当刀片向下穿过样本时,测得基本流动能(BFE)。它反映了粉体穿过挤出机或喂料机时,在受力状态下的流动特性。比能(SE)测量的则是刀片向上运动时粉体的特性,直接反映了低压环境下,如粉体在重力状态下自由流经模具时的行为特征。加工参数对湿法造粒粒子特性影响的研究 富瑞曼科技和基伊埃集团进行了一项研究,用以确定湿法造粒粒子的动态流动特性是否与片剂的硬度的特性相关。通常情况下,片剂硬度对片剂质量起关键作用。试验采用了基于ConsiGma 25连续高剪切粒子和干燥原理的实验室设备ConsiGma1。 这套系统包含具有专利的连续高剪切造粒及干燥机,可以加工几十克至五公斤、甚至更多的样本。 在该系统上进行的研究有利于促进高效的产品和工艺开发,系统停留时间少于30秒。用ConsiGma1生产的潮湿、干燥的粒子由FT4粉体流变仪进行了表征。 实验项目的第一阶段,对不同造粒条件,如不同含水率、粉体喂入速度和造粒机螺杆速度等状态下的粒子属性进行了评估测试,测试的是基于乙酰氨基酚(APAP)及磷酸氢钙(磷酸二钙)这两种粉体配方的模型。系统地改变了加工参数,并测量了所得到的潮湿粒子的BFE。图2显示的是以不同螺杆速率生产出来的APAP配方粒子的BFE随含水量变化的关系。 收集到的APAP配方数据显示,如果螺杆速度保持不变,则随着含水量增加,BFE也升高。当含水率相同时,低螺杆速度同时会产生高BFE的粒子。两种趋势都会出现,因为高含水量、低螺杆速度,造成喂料多,可能生产出更大、密度更高、粘结性更强、对刀片运动阻力相对更高的粒子。数据同样显示,当含水率为11%、 螺杆速度为600rpm时,所生产的粒子的BFE与采用螺杆速度为450rpm、含水率为8%的粒子的BFE相当。这项发现非常重要,因为它表示,具有相似特性的粒子可以采用不同加工条件获得。 图3显示,含水量和螺杆速度分别保持15%和 600rpm不变,当干燥粉末喂入造粒机的速度降低时,DCP配方制成的粒子的BFE显著增加。 其它数据表明,可以通过降低喂入速率,以更低的含水率得到相同BFE的粒子。如,含水15%、螺杆速度约为 18kg/小时的粒子的特性与含水25%、喂入速度为25kg/小时的粒子相近。结合APAP配混料的研究,结果显示,可以通过加工条件的不同组合来得到具有相同特性的特定粉体。 表1列出了,生产具有不同属性的两组粒子所采用的不同工艺参数。条件1和条件2获得的潮湿颗粒的BFE值约为2200mJ,而条件3和条件4获得的BFE值约为3200mJ。 在下列加工工艺,包括干燥、研磨、润滑等阶段的每一步都测量了粒子的BFE,以改善加工性能。本研究中所采用的流动助剂是硬脂酸镁。在所有这些阶段,不同组的相对BFE值保持不变,第3、4组的BFE值一直高于1、2。 图4模拟了加工过程每一阶段的粒子流动特性。条件3和4显示,干燥后的BFE值有所上升,因为,与条件1和2状态下的粒子相比,条件3和4状态下的粒子相对尺寸大、密度高、机械强度高。 研磨后,尽管粒子密度、形状和韧度差异依然存在,但尺寸更为接近。这也使得BFE的观察结果显得有理可据。这些差别在润滑后保持不变,状态1、2和3、4之间的差别明显。 这些结果清楚表明,可以在各种不同的加工条件下,加工出用BFE衡量的、具有特定流动特性的粒子。这些测试显示,BFE值可用于湿法造粒加工产品和工艺的开发, 但同时也会产生问题,即BFE值是否可以进一步用以预测压片机内的粒子行为,以及,更重要的是,BFE是否可以与片剂关键品质属性直接相关。在粒子动态特性与片剂质量之间建立相关性 采用相同的工艺参数,在压片机中对四批潮湿粒子进行了干燥、研磨、润滑。然后测量了片剂的硬度。图5 为片剂硬度与不同阶段粒子流动性的关系。 结果显示,BFE和片剂的硬度与湿态和干燥的粒子有关,而且与它们的变化极其有关。与潮湿粒子和润滑粒子有关是比较容易理解的。尽管两者的相关性不如它与干燥、研磨过的粒子来得明显。所观察到的润滑过的粒子之间差异性和相关性差应归因于硬脂酸镁的整体影响。 这个数据综合反映了粒子在不同加工阶段的流动性(用BFE进行表征)与最终粒子关键质量属性(此处指硬度)之间存在的直接关系。这意味着,一旦特定的BFE与更理想的片剂硬度相关,就可用于推动对湿法造粒工艺进行的优化。结果表明,假如潮湿粒子能够获得目标BFE,最终以硬度衡量的片剂质量就可得到保障。这为提高产品和工艺开发效率,并且,不管是分批还是连续造粒工艺,都能获得更好的工艺控制路径,创造了机会。面向未来今天,采用传统的批次加工方法依然占支配地位,但业内很多人预期,未来大量的产品会采用连续加工。本文中,富瑞曼科技和基伊埃集团共同为将这一理想变成现实向前迈进了一大步。文章揭示了通过采用不同的工艺条件,有望获得特定的片剂属性,并且指出,动态粉末特性如流动性与最终产品的特性直接相关。 本文最初于2014年3月刊登于《医药制造》杂志。结束 图 图1:FT4粉末流变仪?的基本工作原理。测量刀片(或叶片)在穿过样本时遭遇的阻力,量化所测量粒子或粉末松体的流动特性。图2:为APAP配方制备的粒子的BEF随着含水量的增加以及螺杆速度的下降而增加。图3:为DCP配方制备的粒子的BFE随着喂入速率的下降而显著上升。图4:在造粒的不同阶段BFE变化明显,但不同组的粒子之间会存在明显差异。Figure 5: A strong correlation is found between the BFE of the granules and final tablet hardness图5:粒子BFE和最终片剂硬度之间存在很强的关联度Table 1: Four different processing conditions used to make two distinct groups of granules表1:两组明显不同的粒子采用的4种不同加工条件
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