摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
符号说明 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 HME技术简介 | 第16-22页 |
1.2.1 技术原理 | 第16-18页 |
1.2.2 HME处方组成 | 第18-21页 |
1.2.3 HME制备固体分散体的检测手段 | 第21-22页 |
1.3 前人对HME的研究成果 | 第22-27页 |
1.3.1 制药原理领域研究成果 | 第22-24页 |
1.3.2 HME装备领域研究成果 | 第24-27页 |
1.4 前人对APAP在聚合物中溶解过程的研究成果 | 第27-29页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第29-32页 |
第二章 干法颗粒加热包覆预处理装置的研发 | 第32-42页 |
2.1 干法颗粒加热包覆预处理装置的设计原理 | 第32-36页 |
2.1.1 药物活性组分的溶出速率 | 第32-33页 |
2.1.2 干法颗粒加热包覆预处理装置的工作原理 | 第33-34页 |
2.1.3 干法颗粒加热包覆预处理装置的结构组成 | 第34-36页 |
2.1.4 干法颗粒加热包覆预处理工艺设定 | 第36页 |
2.2 干法颗粒加热包覆预处理效果分析 | 第36-40页 |
2.2.1 药物活性组分APAP和聚合物载体PEO颗粒的原始形态 | 第36-38页 |
2.2.2 干法颗粒加热包覆预处理后的效果 | 第38-40页 |
2.3 小结 | 第40-42页 |
第三章 热熔挤出中APAP和PEO混合过程数值模拟研究 | 第42-56页 |
3.1 磨盘式混合器的工作原理 | 第42-43页 |
3.2 混合性能表征参数 | 第43-47页 |
3.2.1 分散混合 | 第43-45页 |
3.2.2 分布混合 | 第45-47页 |
3.3 数值模拟 | 第47-49页 |
3.3.1 有限元模型 | 第47页 |
3.3.2 数学模型 | 第47-49页 |
3.4 结果及分析 | 第49-54页 |
3.4.1 转速对分散混合性能的影响 | 第49-50页 |
3.4.2 转速对分布混合性能的影响 | 第50-52页 |
3.4.3 磨盘间隙对分散混合性能的影响 | 第52-53页 |
3.4.4 磨盘间隙对分布混合性能的影响 | 第53-54页 |
3.5 结论 | 第54-56页 |
第四章 热熔挤出中APAP在PEO中熔化机理探究 | 第56-76页 |
4.1 熔化相变数值模型 | 第56-59页 |
4.1.1 Solidification/Melting模型 | 第56-57页 |
4.1.2 VOF模型 | 第57-59页 |
4.2 APAP在PEO中熔化的数值模拟 | 第59-67页 |
4.2.1 物理模型 | 第59-60页 |
4.2.2 有限元模型 | 第60页 |
4.2.3 数学模型 | 第60-67页 |
4.3 结果及分析 | 第67-74页 |
4.3.1 APAP形态容积变化 | 第67-71页 |
4.3.2 APAP-PEO体系中液相分数变化 | 第71-74页 |
4.4 结论 | 第74-76页 |
第五章 APAP-PEO体系热熔挤出过程的实验研究 | 第76-106页 |
5.1 磨盘式混合器中APAP-PEO体系热熔挤出过程的实验研究 | 第76-92页 |
5.1.1 实验物料 | 第76页 |
5.1.2 实验设备及检测仪器 | 第76-78页 |
5.1.3 实验技术路线及步骤 | 第78-79页 |
5.1.4 检测评价指标 | 第79-82页 |
5.1.5 结果分析 | 第82-92页 |
5.2 双驱动式双转子混合器中APAP-PEO体系热熔挤出过程的实验研究 | 第92-104页 |
5.2.1 实验物料 | 第92页 |
5.2.2 实验设备及检测仪器 | 第92页 |
5.2.3 实验技术路线及步骤 | 第92-94页 |
5.2.4 检测评价指标 | 第94-95页 |
5.2.5 结果分析 | 第95-104页 |
5.3 小结 | 第104-106页 |
第六章 结论与展望 | 第106-108页 |
6.1 取得的阶段性成果 | 第106-107页 |
6.2 研究展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
研究成果及发表的论文 | 第114-116页 |
作者和导师简介 | 第116-117页 |
附件 | 第117-118页 |