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1.
本文采用均匀设计法与单纯性优化法,对预先选出的腐蚀性较低、杀菌效果较好的次氯酸钠复方中辅剂用量进行了选择。两种方法所获结果相近。选出的最佳配比复方,稳定性明显提高,腐蚀性更低,并保持有较好的杀菌效果。  相似文献   
2.
磁性脂质体的研究进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
磁性脂质体是近年来发展起来的新型靶向制剂。本文简要介绍磁性超微粒子及磁性脂质体的制备、分析方法。同时还介绍了磁性脂质体的体外和体内定位实验近况。  相似文献   
3.
超细微硫酸钡的制备   总被引:3,自引:1,他引:2  
在表面活性剂卵磷脂 水的有序体中制备出超细微硫酸钡.实验测定其粒径随卵磷脂浓度的增大粒径减小,且粒度分布均匀  相似文献   
4.
目的用前馈(BP)神经网络对过碳酸钠合成工艺进行研究,筛选新的复合稳定剂。方法采用液相法合成过碳酸钠,测定其活性氧含量并考察合成条件。结果在原料体积比1.0∶1.0~1.0∶2.4、反应温度-15~20℃、反应时间10~100 min、稳定剂用量质量分数为0.1%~1.8%时,具有3层的BP神经网络可较好地体现过碳酸钠合成规律,对其合成结果由较高有较高的预测能力。结论延长反应时间和增加稳定剂用量对收率影响不大,而反应温度和原料配比对收率影响显著。在上述反应条件下,当反应时间85 min、反应温度15℃、稳定剂用量质量分数为0.95%、原料体积比为1.0∶1.8时收率和活性氧含量最大,实验值是收率为98.0%,活性氧含量14.50%,网络预测值为收率为98.274%、活性氧含量14.58%。  相似文献   
5.
制备含有硫酸钡的CT用X射线造影剂。此混悬剂中硫酸钡粒度分布均匀 ,且含有生理耐受性、不溶性的高分子的化合物 ,放置后有良好的再分散性  相似文献   
6.
本消毒剂系次氯酸钠、十二烷基磺酸钠与缓蚀剂和稳定剂组成的复方含氯消毒剂。常温下,含250ppm有效氯的稀释液,作用3min,即可杀灭细菌繁殖体99.99%;含1000ppm有效氯的稀释液,作用10min,可杀灭枯草杆菌芽孢99.9%.随着有效氯浓度提高,作用时间延长,温度升高,溶液pH值降低,有机物含量减少,杀菌效果增强。  相似文献   
7.
苦参碱口服微乳的制备及含量测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的制备苦参碱口服微乳,并对微乳进行含量测定和理化性质考察。方法通过滴定法绘制伪三元相图,考察不同因素对微乳区域的影响,筛选合适的微乳处方;采用稀释法和染色法鉴别微乳的类型。结果确定了油酸乙酯-cremophor EL-无水乙醇-蒸馏水的苦参碱微乳,所制备微乳为O/W型;理化性质:pH值为8.23、平均粒径为61.3 nm、黏度为0.022 mPa.s、电导率为0.183 2 S.m-1z、eta电位为-3.72 mV;HPLC法测定微乳中苦参碱的平均质量浓度为39.94 g.L-1。结论所制备的苦参碱微乳粒径较小,分布均匀,理化性质稳定,为进一步研究奠定了基础。  相似文献   
8.
本文采用均匀设计法与单纯性优化法,对预先选出的腐蚀性较低,杀菌效果较好的次氯酸钠复方中辅剂用量进行了选择。两种方法所获结果相近,选出的最佳配比复方,稳定性明显提高,腐蚀性更低,并保持有较好的杀菌效果。  相似文献   
9.
目的用共沉淀法制备氧化铁纳米粒子。方法用JEM— 2 0 0 0EXII场发射电子显微镜观察纳米微粒的形貌和粒子大小 ;为了证实磷脂在纳米氧化物表面吸附 ,又进行了红外光谱研究 ;用X -ray分析确定晶体结构和其结晶性质。 结果在磷脂水溶液中 ,用缓慢 -氧化法成功的制备出氧化铁纳米粒子。通过TEM测量粒径为 7nm。纳米氧化物的红外图谱表明 :纳米氧化物的表面已经被磷脂层所覆盖。XRD相分析表明 ,纳米氧化物微粒已经形成  相似文献   
10.
目的对人参皂苷Rg3(ginsenoside Rg3,G-Rg3)与离子通道受体作用进行全面总结。方法根据国内外最新有关文献,依据作用的离子通道受体不同进行分类介绍。结果G-Rg3可作用于离子通道受体,通过与特定氨基酸残基的作用,影响离子通道活性,进而影响某些离子的通透性。结论为G-Rg3的药理作用研究提供参考。  相似文献   
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