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亚临界水法制备醋酸甲地孕酮超细颗粒的研究

学位论文数据集第1-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-15页
第一章 文献综述第15-37页
   ·纳米技术第15页
   ·纳米药物第15页
   ·纳米药物的优势第15-17页
     ·实现药物控释第16页
     ·增加药物靶向性和定位第16-17页
     ·提高水难溶性药物溶出速率第17页
   ·纳米药物制备技术第17-24页
     ·“自上而下”的技术第17-20页
       ·气流粉碎法第17-18页
       ·高压均质法第18-19页
       ·介质研磨法第19-20页
     ·“自下而上”的技术第20-24页
       ·喷雾干燥技术第20-21页
       ·喷雾-冷冻干燥技术第21页
       ·超临界流体技术第21-22页
       ·反溶剂沉淀法第22页
       ·沉淀转化法第22页
       ·水热法第22-23页
       ·溶胶—凝胶法第23页
       ·喷雾热分解法第23-24页
   ·SBCW技术简介第24-35页
     ·SBCW的介绍第24-25页
     ·SBCW萃取第25-27页
       ·SBCW萃取的简介第25页
       ·SBCW萃取在环境样品测试中的应用第25-26页
       ·SBCW萃取在食品工业中的应用第26页
       ·SBCW提取植物无机成分第26-27页
     ·SBCW法提取水难溶性药物第27页
     ·水难溶性药物在SBCW中溶解度的模型第27-33页
       ·UNIFAC模型第28-30页
       ·纯组分性质模型第30-32页
       ·介电常数模型第32页
       ·温度模型第32-33页
     ·超细颗粒的结晶理论第33-35页
       ·颗粒结晶过程的介绍第33页
       ·过饱和度对结晶过程的影响第33-35页
   ·本文的研究意义第35页
   ·本文的研究内容第35-37页
第二章 MA在SBCW中溶解度的研究第37-53页
   ·实验原料和仪器第37-38页
     ·实验原料第37-38页
     ·仪器设备第38页
   ·实验装置的搭建与改进第38-42页
     ·实验装置的搭建第38-39页
     ·实验装置的改进第39-42页
   ·溶解度的测定第42-43页
     ·测定溶解度的装置流程第42-43页
     ·溶解度测定方法第43页
   ·浓度-吸光度标准曲线的测定第43-44页
   ·MA在SBCW中溶解度的计算方法第44-45页
     ·溶解度计算概述第44页
     ·SBCW的质量第44-45页
   ·MA在SBCW中溶解度的影响因素第45-50页
     ·影响因素概述第45页
     ·溶解度与平衡时间的关系第45-48页
     ·压力的影响第48-49页
     ·温度的影响第49-50页
   ·本章小结第50-53页
第三章 MA在SBCW中溶解度的模型研究第53-59页
   ·溶解度模型简介第53页
   ·温度模型第53-54页
   ·介电常数模型第54-56页
   ·溶解度模型分析第56页
   ·本章小结第56-59页
第四章 SBCW法制备MA超细颗粒第59-71页
   ·实验流程第59页
   ·温度的影响第59-61页
   ·体积比的影响第61-62页
   ·表面活性剂的影响第62-67页
     ·表面活性剂的介绍第62页
     ·不同表面活性剂的影响第62-67页
       ·油酸钠对颗粒形貌的影响第63页
       ·PEG对颗粒形貌的影响第63-64页
       ·HPMC对颗粒形貌的影响第64-66页
       ·PVP对颗粒形貌的影响第66-67页
   ·MA颗粒的表征和分析第67-70页
     ·扫描电镜分析第67页
     ·红外分析第67-68页
     ·XRD分析第68-69页
     ·体外溶出测试第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第五章 结论第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
研究成果及发表的学术论文第79-81页
导师及作者介绍第81-82页
附录第82-83页

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