一种预测晶体颗粒临界结块周期的方法

    公开(公告)号:CN115684484A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211289850.9

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: G01N33/00 G06F17/10

    摘要: 本发明属于晶体颗粒聚结结块的技术领域,涉及一种预测晶体颗粒临界结块周期的方法包括如下步骤:首先建立与待预测晶体颗粒同种类的晶体颗粒的CHS晶桥生长模型数据库,然后分别根据待预测晶体颗粒的等效颗粒半径、储存的环境温度和环境高低湿度循环条件,选取与其对应的CHS晶桥生长模型数据库中已有的数据通过经验计算公式进行临界结块周期的计算,计算得到的结果即为该晶体颗粒预测的临界结块周期。本发明具有省时便捷、普适性好、预测精度高等特点,最长时间一周之内实现对于多粒度晶体颗粒产品处于不同湿度储存条件下临界结块周期的快速预测,大大缩短时间成本并为工业晶体颗粒产品的储存提供指导依据。

    一种预测晶体颗粒临界结块周期的方法

    公开(公告)号:CN115684484B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202211289850.9

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: G01N33/00 G06F17/10

    摘要: 本发明属于晶体颗粒聚结结块的技术领域,涉及一种预测晶体颗粒临界结块周期的方法包括如下步骤:首先建立与待预测晶体颗粒同种类的晶体颗粒的CHS晶桥生长模型数据库,然后分别根据待预测晶体颗粒的等效颗粒半径、储存的环境温度和环境高低湿度循环条件,选取与其对应的CHS晶桥生长模型数据库中已有的数据通过经验计算公式进行临界结块周期的计算,计算得到的结果即为该晶体颗粒预测的临界结块周期。本发明具有省时便捷、普适性好、预测精度高等特点,最长时间一周之内实现对于多粒度晶体颗粒产品处于不同湿度储存条件下临界结块周期的快速预测,大大缩短时间成本并为工业晶体颗粒产品的储存提供指导依据。

    一种维生素D3无定形球形颗粒制备方法

    公开(公告)号:CN112999168B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110228918.1

    申请日:2021-03-02

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开一种维生素D3无定形球形颗粒制备方法。在80~90℃下,配制维生素D3浓度为0.005~0.025g/mL的维生素D3‑水混合溶液;维持搅拌至溶液发生液液相分离;将溶液骤冷至1~15℃,持续搅拌至出现固体微粒;加入质量分数为0.02%~0.40%的表面活性剂(基于维生素D3‑水混合溶液的质量),保持搅拌0.5~5h,使微粒聚结成球,得到维生素D3无定形球形颗粒。所述制备过程原料单一,溶剂只涉及到水,绿色环保,工艺简单。球形产品以无定形的形式存在,相较晶体产品在溶解度和生物利用度上均有提升;其颗粒的粒径可通过搅拌速率有效调节,产品的平均粒径500~2000微米左右;产品颗粒圆润,流动性高,休止角在19°~25°之间,振实密度为0.47~0.55g/cm3。

    一种多级连续结晶方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115193089A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210538576.8

    申请日:2022-05-18

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: B01D9/02

    摘要: 本发明提供了一种多级连续结晶方法,所述多级连续结晶方法是通过多级循环结晶系统装置实现的;所述多级循环结晶系统装置包括依次串联的至少两个循环结晶装置;所述多级循环结晶方法适用于蒸发结晶、溶析结晶、冷却结晶或反应结晶中的任意一种,所述多级连续结晶的级数为2‑6级,优选3~4级。本发明提供的多级连续结晶方法通过结晶器的特定构型实现晶浆循环和粒度分级,改善了连续结晶过程的产品粒度小、设备结垢严重、管路堵塞、运行周期短等问题。

    一种香兰素球形晶体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115043717A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210510929.3

    申请日:2022-05-11

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开一种香兰素球形晶体及其制备方法和应用;制备方法包括:(1)香兰素浓度为0.02~0.04g/mL的香兰素‑抑制剂‑水混合溶液,在70~85℃下发生油析现象,使香兰素油滴分散在水中,形成分散液;(2)将分散液迅速冷却至冷至5~10℃,维持严格的搅拌速率至出现固体微粒;再加入表面活性剂,保持搅拌0.3~3h,使微粒聚结成香兰素球形晶体。晶体的粒径可通过搅拌速率快慢进行调节,产品的平均粒径为300~800μm;产品颗粒圆润,流动性高,休止角为30°~35°,振实密度为0.56~0.64g/cm3。该制备过程所使用的溶剂只涉及到水,绿色环保且工艺操作简单。