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目的对硫酸亚铁片的薄膜包衣工艺进行改进。方法采用正交试验法对硫酸亚铁片的薄膜包衣工艺进行优化改进。结果经片面外观检查,外观合格率达100%。结论经优化改进的工艺完全可行。 相似文献
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目的解决泮托拉唑钠片的薄膜包衣工艺问题。方法采用正交试验法对泮托拉唑钠片的薄膜包衣工艺进行优化改进。结果经片面外观检查,外观合格率达100%。结论经优化改进的工艺完全可行。 相似文献
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目的:探讨环丙沙星片薄膜包衣的优良工艺。方法:使用L9(34)正交试验筛选包衣液浓度、喷液流量、片床温度和包衣锅转速4个工艺对薄膜包衣的影响,探讨环丙沙星片薄膜包衣制作优良工艺。结果:以10%浓度LE薄膜包衣剂,预热时间为6min,喷液流量为10g/min,片床温度为50℃,包衣锅转速为7r/min进行包衣滚筒制作的片剂外观和增重符合规定要求。结论:通过正交试验,能够获得环丙沙星薄膜包衣制备的最佳工艺流程。 相似文献
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目的研究盘龙七片的薄膜包衣技术,提高其稳定性。方法针对该品种的自身特点,通过正交实验摸索薄膜包衣工艺的最佳条件,并通过崩解度、耐温、耐湿稳定性实验,考察盘龙七片采用薄膜包衣与糖衣的稳定性。结果薄膜包衣可提高盘龙七片的储存期稳定性。结论盘龙七薄膜衣片质量优于其糖衣片。 相似文献
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目的 探讨采用包衣预混剂对磷酸川芎嗪片进行薄膜包衣的最佳工艺条件.方法 通过正交优化试验法进行试验,对影响包衣过程中包衣液的浓度、包衣片增重、喷雾速度、雾化压力4个因素进行考察,以加速试验后包衣片增重为考核指标进行考核.结果 选用自制的包衣料,加溶液配成5%的包衣溶液,包衣增重2.5%,喷雾速度350 g/min,雾化压力0.5MPa.结论 此制备工艺可行. 相似文献
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金胆片全水型薄膜包衣的生产工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:对金胆片包衣生产工艺进行研究,降低包衣片的顶裂、剥落现象,同时优化包衣的生产工艺条件.方法:通过崩解、耐温湿试验比较醇溶型薄膜包衣及全水型薄膜包衣对金胆片理化性质的影响,通过正交试验摸索出全水型薄膜包衣的最佳工艺条件.结果:全水型薄膜包衣可显著减少金胆片项裂、剥落现象,提高贮存期稳定性,在优选的金胆片工艺条件下各项质量指标均合格.结论:金胆片可采用全水型薄膜包衣. 相似文献
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甲花片薄膜包衣的生产工艺优化 总被引:3,自引:1,他引:3
目的:改进甲花片的制备工艺,将甲花片改为薄膜包衣片。方法:采用正交设计对甲花片处方工艺进行优化。结果:以2%羟丙甲基纤维素(70%乙醇溶液)为粘合剂取代淀粉浆,搅拌时间15min,颗粒水分为2%-4%,片芯硬度在3~4kg·mm^-2,制成的包衣片合格率高,且崩解时限符合规定。结论:采用新处方工艺生产的甲花薄膜包衣片质量稳定,薄膜包衣合格率可达95%以上。 相似文献
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目的:优化布地奈德结肠定位片控释衣膜的包衣工艺。方法:采用单因素试验考察喷枪位置、喷液速度、喷气雾化压力、片床温度、进风温度及进风流量等包衣参数对定位片微孔型半透膜和肠溶膜包衣的影响。结果:确定喷枪口离片床距离约10~20cm;微孔型半透膜及肠溶膜包衣液的喷射速度分别为3、1mL·min-1,喷气雾化压力分别为2、1.5bar(1bar=105Pa),进风温度分别为50~55、40~45℃,片床温度分别为(40±1)、(30±1)℃,进风流量分别为5、7m3·min-1;采用优化的包衣参数制得的布地奈德结肠定位片半透膜包衣增重10%,肠溶膜包衣增重5%,24h体外累积释放度为(77.5±8.6)%,释药时滞为(6.0±0.5)h。结论:优化后的包衣工艺适合布地奈德结肠定位片控释衣膜包衣。 相似文献
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目的:探讨建立脊络宁薄膜衣片制备工艺.方法:以干浸膏中芍药苷的收率和总固形物得率为考察指标,确定脊络宁提取工艺.以片面光洁度、硬度、脆碎度、崩解时限为指标,考察片剂处方合理性.结果:脊络宁制备工艺:药材加水10倍量,提取2次,每次提取2h;提取所得药液浓缩至稠膏状,加入独活、当归、川芎细粉混匀后,再加入淀粉、糊精(1∶1),湿法制粒、压片,包薄膜衣,可制得合格的片剂.结论:本制备方法简单、实用性强,所得薄膜衣片片重小、崩解快、含水量低、外观好,质量符合2010年版《中国药典》片剂制剂通则要求. 相似文献
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Yamane Kenji Sato Toshiharu Tanaka Toshitsugu Tsuji Yutaka 《Pharmaceutical research》1995,12(9):1264-1268
Purpose. The purpose is to develop a new method of finding optimal conditions in tablet coating operations with the use of computer simulation.
Methods. DEM(Discrete Element Method), which calculates trajectories of individual tablets by numerically integrating Newton's equations of motion, was used in this simulation.
Results. The effects of tablet size, tablet loading, rotation speed on mean surface time, circulation time, and surface time deviation agree qualitatively with experimental results by other workers.
Conclusions. It is found that DEM is a useful method of predicting tablet motion in a coating drum. 相似文献