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通过多孔设计改善中药葛根提取物粉体压片关键性能的研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
缩略词中英文对照表第15-16页
引言第16-19页
第一章 多孔设计改善中药提取物粉体压片性能研究对象的确定第19-29页
    1 实验仪器与材料第19-20页
        1.1 仪器第19-20页
        1.2 材料第20页
    2 实验方法第20-22页
        2.1 多孔粒子的制备第20-21页
            2.1.1 基于喷雾干燥技术制备的多孔葛根粒子第20页
            2.1.2 基于流化床包裹技术制备的多孔葛根粒子第20-21页
        2.2 压缩成型性第21页
        2.3 崩解时限第21页
        2.4 溶出度第21-22页
    3 结果与讨论第22-28页
        3.1 模型药的选择第22-23页
            3.1.1 压缩成型性第22页
            3.1.2 崩解时限第22-23页
        3.2 致孔方式的设计第23-27页
            3.2.1 压缩成型性第23-25页
            3.2.2 溶出度第25-27页
        3.3 致孔剂的选择第27-28页
    4 小结第28-29页
第二章 喷雾干燥制备内外致孔葛根粒子的研究第29-48页
    1 实验仪器与材料第29页
        1.1 仪器第29页
        1.2 材料第29页
    2 实验方法第29-33页
        2.1 内外致孔葛根粒子的制备第30页
        2.2 内外致孔葛根粒子的粉体学性质表征第30-32页
            2.2.1 含水量第30页
            2.2.2 真密度第30页
            2.2.3 密度与流动性第30-31页
            2.2.4 孔隙率第31页
            2.2.5 粒径的测定第31页
            2.2.6 表面形态第31页
            2.2.7 物料物理形态第31-32页
        2.3 内外致孔葛根粒子的压片及片剂性能表征第32-33页
            2.3.1 压缩成型性第32页
            2.3.2 屈服压和Heckel曲线第32页
            2.3.3 快速弹性复原第32页
            2.3.4 溶出度第32-33页
    3 结果与讨论第33-46页
        3.1 粒子形态第33-34页
        3.2 物理存在形式第34-36页
        3.3 粉体学性质第36-39页
        3.4 片剂微观形态第39-41页
        3.5 压缩成型性第41-43页
        3.6 屈服压和Heckel曲线第43-44页
        3.7 溶出度第44-46页
    4 小结第46-48页
第三章 流化床包裹制备表层致孔葛根粒子的研究第48-76页
    1 实验仪器与材料第48-49页
        1.1 仪器第49页
        1.2 材料第49页
    2 实验方法第49-53页
        2.1 表层致孔葛根粒子的处方优化第49-50页
            2.1.1 因素水平及范围的确定第49-50页
            2.1.2 表层致孔葛根粒子的制备第50页
        2.2 表层致孔葛根粒子的粉体学性质表征第50-51页
            2.2.1 含水量第50页
            2.2.2 真密度第50页
            2.2.3 密度与流动性第50-51页
            2.2.4 粒径的测定第51页
            2.2.5 表面形态第51页
        2.3 表层致孔葛根粒子压片及片剂性能的表征第51-53页
            2.3.1 压缩成型性第51-52页
            2.3.2 快速弹性复原第52页
            2.3.3 溶出度第52-53页
    3 结果与讨论第53-75页
        3.1 表层致孔葛根粒子制备处方的优化第53-64页
            3.1.1 粉体学相关性质的影响第58-60页
            3.1.2 片剂相关性质的影响第60-63页
            3.1.3 对模型的优化及预测第63-64页
        3.2 优化表层致孔葛根粒子压片及片剂关键性能的改善第64-75页
            3.2.1 表面形态第65-67页
            3.2.2 压缩成型性第67-69页
            3.2.3 溶出度第69-75页
    4 小结第75-76页
第四章 多孔葛根粒子的稳定性和适用性研究第76-99页
    1 实验仪器与材料第76-77页
        1.1 仪器第76-77页
        1.2 材料第77页
    2 实验方法第77-81页
        2.1 多孔葛根粒子的制备第77-78页
        2.2 稳定性实验第78页
            2.2.1 常温稳定性实验第78页
            2.2.2 加速稳定性实验第78页
        2.3 适用性研究第78-79页
        2.4 粉体学性质表征第79-80页
            2.4.1 含水量第79页
            2.4.2 密度与流动性第79页
            2.4.3 粒径的测定第79-80页
        2.5 片剂的制备及其表征第80-81页
            2.5.1 压缩成型性第80页
            2.5.2 溶出度第80页
            2.5.3 片重差异第80页
            2.5.4 脆碎度第80-81页
            2.5.5 含量均匀度第81页
            2.5.6 崩解时限第81页
    3 结果与讨论第81-98页
        3.1 多孔葛根粒子的稳定性研究第81-91页
            3.1.1 粉体学性质研究第81-85页
            3.1.2 片剂性质的研究第85-91页
        3.2 多孔葛根粒子的适用性研究第91-98页
            3.2.1 流动性第91-92页
            3.2.2 片剂性质第92-98页
    4 小结第98-99页
全文总结第99-101页
致谢第101-102页
参考文献第102-107页
附录一 :文献综述 Design and pharmaceutical applications of porous particles第107-135页
    References第125-130页
    附件第130-135页
附录二 :在读期间发表论文目录及摘要(第一作者)第135页

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