摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-35页 |
1.1 超细药物的特点及制备 | 第15-23页 |
1.1.1 超细药物简介 | 第15页 |
1.1.2 超细药物的特点及应用 | 第15-17页 |
1.1.3 超细药物的制备方法 | 第17-19页 |
1.1.4 超细药物载体材料及类型 | 第19-20页 |
1.1.5 超细药物的表面修饰 | 第20页 |
1.1.6 头孢呋辛酯 | 第20-23页 |
1.2 微混合技术 | 第23-25页 |
1.2.1 微混合的概念 | 第23-24页 |
1.2.2 微混合性能及微混合规则 | 第24-25页 |
1.2.3 微混合器分类 | 第25页 |
1.3 微化工技术 | 第25-27页 |
1.3.1 微化工技术研究进展 | 第25-26页 |
1.3.2 微化工系统的特点 | 第26页 |
1.3.3 微化工技术应用前景 | 第26-27页 |
1.4 微反应器的研究进展 | 第27-33页 |
1.4.1 微反应器的概念 | 第27-28页 |
1.4.2 微反应器的分类 | 第28-30页 |
1.4.3 微反应器的设计 | 第30-31页 |
1.4.4 微反应器的特性 | 第31-32页 |
1.4.5 微反应器发展概况 | 第32-33页 |
1.5 论文选题的目的意义及研究内容 | 第33-35页 |
1.5.1 论文选题的目的意义 | 第33页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第33-35页 |
第二章 理论部分 | 第35-43页 |
2.1 结晶工艺研究 | 第35-40页 |
2.1.1 结晶的概念 | 第35页 |
2.1.2 过饱和度对晶核形成和晶体生长的影响 | 第35-37页 |
2.1.3 药物结晶技术 | 第37页 |
2.1.4 药物结晶的方法 | 第37-39页 |
2.1.5 晶型控制技术 | 第39页 |
2.1.6 过饱和度对药物粒度影响机理分析 | 第39-40页 |
2.2 微观混合作用 | 第40-43页 |
第三章 套管式微通道反应器制备头孢呋辛酯超细药物的研究 | 第43-65页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 套管式微通道反应器 | 第43-45页 |
3.3 头孢呋辛酯研究现状 | 第45-46页 |
3.4 实验部分 | 第46-49页 |
3.4.1 实验原料与试剂 | 第46页 |
3.4.2 实验仪器与设备 | 第46-47页 |
3.4.3 实验过程 | 第47-48页 |
3.4.4 实验装置简图 | 第48页 |
3.4.5 平均粒径的计算方法 | 第48-49页 |
3.4.6 溶剂/反溶剂体系的选取 | 第49页 |
3.4.7 表面活性剂在药物制备方面的应用 | 第49页 |
3.5 丙酮/水体系下制备超细头孢呋辛酯 | 第49-52页 |
3.5.1 表面活性剂的选择 | 第49-50页 |
3.5.2 烧杯试验探索 | 第50-51页 |
3.5.3 无表面活性剂及加入表面活性剂时对头孢呋辛酯粒度的影响 | 第51-52页 |
3.6 丙酮/异丙醚体系下制备超细头孢呋辛酯 | 第52-63页 |
3.6.1 无表面活性剂时各实验参数对头孢呋辛酯粒度的影响 | 第52-62页 |
3.6.2 加入表面活性剂时对头孢呋辛酯粒度的影响 | 第62-63页 |
3.7 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 头孢呋辛酯的性能表征 | 第65-73页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 纳米材料的表征方法 | 第65-67页 |
4.2.1 化学成分表征 | 第65页 |
4.2.2 纳米粒子的表征 | 第65-66页 |
4.2.3 纳米粒子表面分析 | 第66-67页 |
4.2.4 热分析 | 第67页 |
4.3 头孢呋辛酯粉体的表征 | 第67-69页 |
4.3.1 头孢呋辛酯粉体的粒度及形貌分析 | 第67-68页 |
4.3.2 头孢呋辛酯浓度分析 | 第68页 |
4.3.3 药物多晶型的鉴别研究 | 第68-69页 |
4.4 结果与讨论 | 第69-71页 |
4.4.1 X-射线衍射(XRD)分析 | 第69页 |
4.4.2 DSC分析 | 第69-70页 |
4.4.3 FT-IR分析 | 第70-71页 |
4.4.4 溶出试验 | 第71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第82-83页 |
作者及导师简介 | 第83页 |