期刊文献+

反应结晶法制备阿奇霉素纳米复合粉体

Preparation of azithromycin nanocomposite particles by reactive precipitation
下载PDF
导出
摘要 用反应结晶法进行了阿奇霉素纳米化研究,采用扫描电镜(SEM)、比表面分析仪(BET)、X射线衍射仪(XRD)和红外光谱仪(FT-IR)对产品进行了分析与表征,并对纳米复合粉体和原料药进行了溶出性能对比。结果表明,制得阿奇霉素纳米复合粉体平均粒径180 nm左右,与原料药相比,阿奇霉素纳米复合粉体比表面积增加了约15倍,溶出速度较原料药大幅提高。 用反应结晶法进行了阿奇霉素纳米化研究,采用扫描电镜(SEM)、比表面分析仪(BET)、X射线衍射仪(XRD)和红外光谱仪(FT-IR)对产品进行了分析与表征,并对纳米复合粉体和原料药进行了溶出性能对比。结果表明,制得阿奇霉素纳米复合粉体平均粒径180 nm左右,与原料药相比,阿奇霉素纳米复合粉体比表面积增加了约15倍,溶出速度较原料药大幅提高。
出处 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2011年第S1期107-109,共3页 Modern Chemical Industry
基金 国家自然科学基金资助项目(21006002) 国家"863"计划资助项目(2009AA033301)
关键词 阿奇霉素 反应结晶 纳米复合粉体 溶出速度 azithromycin reactive precipitation nanocomposite particles dissolution rate
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献20

  • 1杨裴,夏俊玲,石硕年,赵西往.气流粉碎技术在尼莫地平微粉生产中的应用研究[J].无机盐工业,2005,37(1):50-52. 被引量:4
  • 2Toyotama H. Water Dispersion Containing Ultrafine Particles of Organic Compounds[P]. US 5354563, 1994-10-11.
  • 3Horn D,Rieger J.[J]. Chem. Int. Ed., 2001, 40:4330~4361.
  • 4Murakami H, Kobayashi M, Takeuchi H, et al.[J].Int. J.Pharm.,1999,187:143~152.
  • 5Murakami H, Kobayashi M, Takeuchi H, et al. [J]. Powder Technology, 2000,107:137~143.
  • 6Henriksen. Insoluble Drug Delivery [P] .US 576264, 2003-07-10.
  • 7Grau M J, Kayser O, Müller R H.[J] . Int. J. Pharm., 2000,196:155~157.
  • 8Krause K P, Müller R H.[J] .Int. J. Pharm., 2001,214:21~24.
  • 9Liversidge G G,Cundy K C,Bishop J F, et al. Surface Modified Drug Nanoparticles [P] .US 5145684, 1992-09-08.
  • 10Csillag .Air-jet Mill and Associated Pregrinding Apparatus for Comminuating Solid Materials [P] .US 4807815,1989-02-28.

共引文献16

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部