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  • 廣東曲酸納米乳邁克孚
    廣東曲酸納米乳邁克孚

    表面活性劑又稱為乳化劑,這是一種分子鏈一端親水,另一端親油的物質。根據親水親油的親和力不同,常用親水親油平衡值(HLB)來表示某種表面活性劑的特性,臨床常用的吐溫-80的HLB值大概在15左右,這個值適合制備水包油型納米乳劑。而HLB較低的司盤類則比較適合制備油包水型乳劑。需要提醒的是,只有選擇的表面活性劑HLB值和所需乳化的油相的HLB值一致或相似時才能制得穩定的納米乳劑,很多情況下通過用兩種或以上的表面活性劑進行復配,終獲得合適HLB值。表面活性劑分為離子型表面活性劑和非離子型表面活性劑兩類,前者通常HLB值較高,使用后副作用較大,有些還具有很強溶血作用,在納米乳類制劑中使用較少。后者在納...

  • 北京硫辛酸納米乳微射流
    北京硫辛酸納米乳微射流

    化妝品配方開發,由于某些功效成分的不穩定、異味大、難配伍、皮膚吸收困難等特點,使得工藝開發人員在配方開發中面臨困難。邁克孚微射流高壓均質技術可以將有關化妝品制劑實現納米級別的粒徑,可以使某些功效成分的通過包封技術達到遞送目的,為化妝品領域針對功效成分遞送技術的開發提供了支持。微射流技術在脂質載體,微膠囊,微球,環糊精包合物,以及其他聚合物膠束,納米凝膠,固體分散體等具體配方開發中,納米乳等均可以實現功效成分的包裹與輸送。納米乳在多個領域中具有廣泛的應用,下面介紹其應用領域。北京硫辛酸納米乳微射流納米乳作為保濕神器,國內外的品牌廠商都有在使用它,如果能使用較合適的方法和劑量外用神經酰胺,可以達到...

  • 湖北UP302納米乳效果
    湖北UP302納米乳效果

    蝦青素是一種酮式類胡蘿卜素,也是一種萜烯類不飽和化合物。蝦青素的分子結構中有一條很長的共軛雙鍵鏈(圖1),在共軛雙鍵鏈的末端有不飽和酮基和羥基,酮基與羥基構成了α-羥基酮。這些結構都具有較活潑的電子效應,可以吸引自由基或向自由基提供電子,達到鈍化自由基的目的。由于具有特殊的分子結構,蝦青素可以通過多種途徑防止氧化應激損傷,具有強抗氧化性。但是,由于蝦青素的分子結構易受到氧氣、光照、高溫以及金屬離子等外界環境的影響,使得蝦青素性質不穩定,從而影響其生理功能。此外,蝦青素具有水溶性差、機體內不易分散等缺點,使其生物利用率低,實際應用中存在諸多的局限性,進而限制了其在功能性食品、化妝品和...

  • 煙酰胺納米乳高壓均質機
    煙酰胺納米乳高壓均質機

    近兩年,源于醫藥領域的納米包裹和靶向制藥的工藝和裝備技術越來越多地受到化妝品研發人員的關注。以高壓微射流均質機技術為特征的納米脂質體包裹技術,靶向制藥技術開始被一些化妝品企業嘗試借鑒應用,產品研發結果越來越被業內認可。上海邁克孚生物科技公司是一家專注于提供高壓微射流均質機設備和工藝支持服務的****。擁有一支以復旦大學李博士為首的客戶應用工藝支持團隊。我們不僅可以向客戶提供專業的裝備,更可以向客戶提供專業的工藝支持服務。高壓均質是制備納米乳常用的方法之一。煙酰胺納米乳高壓均質機納米乳納米乳在獸藥臨床應用過程中的優點很多,如可使油相和水相共為一體,增加藥物溶解度,提高藥物生物利用度,避開肝臟...

  • 云南防脫產品納米乳工藝
    云南防脫產品納米乳工藝

    基于邁克孚供應鏈管理策略及長周期備件存儲及預測試交付模式的優勢,邁克孚有能力高效并高質量的交付設備。邁克孚接到訂單指令后,經過高效協同,上下一心,邁克孚衷于急客戶之所急,在9月25號成功將客戶發到客戶現場。不僅急客戶之所急,我們更注重敏捷響應客戶之所需。設備在客戶現場安裝就位后,邁克孚研發總監、復旦大學李博士攜服務經理專程入駐客戶現場,經過3天的努力,李博士團隊不僅順利完成設備的安裝運行,還順利完成對客戶的工藝研發人員的工藝培訓和測樣試驗等工作。邁克孚人用切實行動踐行了企業價值觀,向客戶提供更有價值的解決方案”、“敏捷響應客戶需求變化,助力客戶競爭力提升。”邁克孚人將一如既往,努力奮斗!納米乳...

  • 北京硫辛酸納米乳制備
    北京硫辛酸納米乳制備

    納米乳技術是納米乳化技術的簡稱,是在乳化劑作用下將水相、油相進行乳化后獲得納米級別藥物微粒的一項制藥技術,其在獸藥臨床應用過程中的優點很多,如可使油相和水相共為一體,增加藥物的溶解度,提高藥物生物利用度,避開肝臟首關效應等,也存在制藥成本高,保質期短,影響標準檢測等缺點;相信隨著科學的發展和技術的進步,納米乳技術因缺點帶來的推廣困難會逐步解決,在不久的將來能廣泛應用于養殖業。納米乳技術是納米乳化技術的簡稱,納米乳實質上是乳劑的一種,是在乳化劑作用下利用特殊的乳化工藝,將藥物制備成納米級別的小乳粒的技術。和普通劑型相比,納米乳劑型藥物微粒更小,比表面積更大,生物利用度更高,藥效更加理想。為了能幫...

  • 陜西各種維生素類納米乳微射流
    陜西各種維生素類納米乳微射流

    化妝品配方開發,由于某些功效成分的不穩定、異味大、難配伍、皮膚吸收困難等特點,使得工藝開發人員在配方開發中面臨困難。邁克孚微射流高壓均質技術可以將有關化妝品制劑實現納米級別的粒徑,可以使某些功效成分的通過包封技術達到遞送目的,為化妝品領域針對功效成分遞送技術的開發提供了支持。微射流技術在脂質載體,微膠囊,微球,環糊精包合物以及其他聚合物膠束,納米凝膠,固體分散體等具體配方開發中,納米乳等均可以實現功效成分的包裹與輸送。另外,微射流技術對粒徑的減少,也可以促進化妝品制劑功效成分的透皮吸收,為化妝品功效性能的提升提供了一種技術手段。在食品工業中,納米乳也具有潛在的應用,如改善食品的口感和營養價值。...

  • 山東硅油納米乳制備
    山東硅油納米乳制備

    白藜蘆醇是一種天然多酚類物質,分布于虎杖、葡萄、花生、藜蘆、桑葚等植物中,具有抑菌、抑制血小板凝集、保護神經和肝臟等生理功能,且被美國《**老圣典》列為“100種熱門有效的**老物質”之一。清華大學史先敏等人的系統性研究發現,白藜蘆醇對B16黑色素瘤細胞的生長和酪氨酸酶的活性(黑色素形成的關鍵酶)有明顯抑制作用,美白效果強于經典美白劑熊果苷和乙基維生素C;此外白藜蘆醇還是體內抗氧化劑的調節因子,其本身也是一種自由基清除劑,可以減少一些由紫外線和空氣污染在表面形成的自由基,從而具有**老、美白等多重功效。白藜蘆醇被國內外用于各類化妝品中,如柏植萃、sesderma、TheOrdinary、雅詩蘭...

  • 海南青刺果油納米乳均質機
    海南青刺果油納米乳均質機

    邁克孚微射流高壓均質以其獨特的技術優勢給藥物研究人員提供了以前不可能完成的解決方案,例如在開發靶向給藥、超長緩釋的多功能創新納米藥物。眾多的制藥公司將高壓微射流均質機作為納米乳液、脂質體、納米粒、納米晶和微球等劑型的標準解決方案。技術優勢極高的剪切沖擊力得到更小的粒徑分布更加均一的粒徑分布符合藥物的苛刻要求部件交互容腔固定的微通道結構導致較好的效果重現性生產型多通道并列式微通道結構可線性放大研發工藝結果成熟穩定的液壓增壓動力模式保障穩定的藥物生產功能化配置可選擇CIP和SIP模塊符合無菌化要求金剛石交互容腔及對射流設計避免高壓下金屬屑的剝落提高生物利用度我們為客戶創造的價值點比閥式高壓均質機優...

  • 河北水楊酸納米乳簡介
    河北水楊酸納米乳簡介

    助表面活性劑多數情況下,劑型組分中還含有助表面活性劑,助表面活性劑以短鏈醇類為主,如乙醇、異丙醇、丙二醇、甘油、三乙二醇、聚乙二醇200等。助表面活性劑在生產工藝中主要起到助乳化作用,可降造過程中的體系黏稠度,確保各種物料混合均勻,還能增強乳化劑對油相的乳化效果,提升產品穩定性。還有些助表面活性劑有增強藥物溶解度的作用,比如大環內酯類在乙醇中的溶解度較大,形成乳滴后,一部分藥物在油相中溶解,一部分藥物在助表面活性劑中溶解,這種情況下,藥物在確保穩定的前提下,載藥量能得到提升。納米乳可用于制作化妝品,如面霜、防曬霜、唇膏等。河北水楊酸納米乳簡介納米乳邁克孚高壓微射流均質機在化妝品納米乳制備中有明...

  • 江蘇水楊酸納米乳微射流均質機
    江蘇水楊酸納米乳微射流均質機

    納米乳的乳滴粒徑一般在100nm以下,有些藥甚至能夠做到10nm左右,如此小的粒徑使其在口服后很容易穿透細胞膜或細胞間隙而進入體循環中。這種小尺寸效應是納米乳劑型有別于其他劑型的重要一點,加上粒徑變小后藥物的比表面積大幅增加,和靶的組織細胞接觸面也得到增大,終使得藥物生物利用度提高。拿臨床常用的獸藥替米考星來講,通過藥代動力學檢測發現,普通的口服液劑型只是納米乳劑型的0.6~0.7倍左右。藥物生物利用度的提高有利于降低用藥劑量和縮短療程,從而降低費用,也有利于減少病原菌耐藥性的產生,還有利于解決因獸藥殘留產生的食品安全問題。納米乳的粒徑大小可以通過選擇合適的制備方法和參數進行調整。江蘇水楊酸納...

  • 重慶377納米乳微射流
    重慶377納米乳微射流

    有些藥物本身不溶于水,但能溶于某種油中,利用這個原理,可以先將藥物溶解在油中,之后將此作為油相,通過納米乳化技術將油相在表面活性劑的作用下溶解于水,從而增加藥物在水中的溶解度。一般來講,以納米乳為載體制備的藥物,載藥量通常在0.1%~5%之間,載藥量過低就會失去意義,載藥量過高又會引發體系的不穩定,藥物很容易在后期儲藏過程中出現析出現象,尤其是耐低溫性能下降,冬季很容易析出,但和普通劑型相比,納米乳劑型已經顯著提高了藥物在水中的溶解度。在使用納米乳時應當遵循正確的使用方法和注意事項,避免對人體造成傷害。重慶377納米乳微射流納米乳納米乳(Nanoemulsion)由水相、表面活性劑、油相按比例...

  • 神經酰胺納米乳吸收
    神經酰胺納米乳吸收

    表面活性劑又稱為乳化劑,這是一種分子鏈一端親水,另一端親油的物質。根據親水親油的親和力不同,常用親水親油平衡值(HLB)來表示某種表面活性劑的特性,臨床常用的吐溫-80的HLB值大概在15左右,這個值適合制備水包油型納米乳劑。而HLB較低的司盤類則比較適合制備油包水型乳劑。需要提醒的是,只有選擇的表面活性劑HLB值和所需乳化的油相的HLB值一致或相似時才能制得穩定的納米乳劑,很多情況下通過用兩種或以上的表面活性劑進行復配,終獲得合適HLB值。表面活性劑分為離子型表面活性劑和非離子型表面活性劑兩類,前者通常HLB值較高,使用后副作用較大,有些還具有很強溶血作用,在納米乳類制劑中使用較少。后者在納...

  • 云南視黃醇及其衍生物納米乳保濕
    云南視黃醇及其衍生物納米乳保濕

    蛋白質功能性質在食品加工中非常重要,不同的食品體系和應用要求蛋白質發揮不同的功能特性。因此,需要對蛋白質進行改性以滿足各種食品體系和加工的需求。從分子水平看,蛋白質的改性實質是對蛋白質分子側鏈基團進行修飾或切斷蛋白質分子中主鏈,使其氨基酸殘基和多肽鏈發生某種變化,從而改變蛋白空間結構和理化性質,使其功能特性和營養特性得到改善。目前常用的蛋白質改性技術有化學改性、酶法改性、基因工程改性和物理改性等。隨著人們對食品安全越來越重視,物理改性方法因其綠色環保逐漸受到青睞,而邁克孚高壓微射流技術這一特殊的物理改性技術,也被應用于蛋白質的改性中,能夠制作食品納米乳。納米乳可用于制作化妝品,如面霜、防曬霜、...

  • 天津類視黃醇納米乳簡介
    天津類視黃醇納米乳簡介

    經過邁克孚微射流處理的納米乳具有如下優點:粒徑約30-100nm,具有透明或接近透明的外觀;油脂負載量可達20-40%;水分散性,可與水任意比例互溶,從而能將其直接添加到水基產品中;粒徑小,粘度低,觸感清爽,后續膚感柔潤;較小的粒徑可以實現較好的滲透和吸收效果,對功效油脂的吸收有重要意義。綜上所述,通過高壓微射流將各類油脂進行包裹,可實現透明/半透明外觀,膚感清爽,吸收效果好,方便添加,可實現在透明半透明配方中的配伍。邁克孚微射流均質機可以制備穩定性好的,吸收好的,完全水溶的積雪草甘納米乳.天津類視黃醇納米乳簡介納米乳樣品在不同技術手段下所經受的剪切次數,從每秒幾次的攪拌,到每秒幾千次的高速剪...

  • 山東硫辛酸納米乳配方
    山東硫辛酸納米乳配方

    一些透明和半透明產品中,使用較高含量的油脂是非常困難的,比如爽膚水、精華液、精華乳、精華面膜、透明啫喱、以及透明洗發水等。主要原因是:油脂不溶于水,因而不能直接添加;通過少量表面活性劑乳化后添加,產品呈乳白色外觀,不能滿足很多產品需求;通過增溶劑溶解油脂后添加,需要的增溶劑含量較高,會造成產品發粘,難以在一些夏季使用的產品中使用;油滴粒徑偏大,膚感不佳,尤其是很多植物油分子量較大,涂抹后容易產生油膩感;為了達到油脂的保濕效果,精華液等產品中常常需要添加一些小分子醇類,這可能存在潛在的安全性問題。因此很難配置出透明度高、膚感清爽不油膩同時又具有油脂的保濕功能的產品。基于以上應用難題,利用邁克孚微...

  • 河北煙酰胺納米乳高壓均質機
    河北煙酰胺納米乳高壓均質機

    納米乳是納米技術在獸藥臨床應用的一種新劑型,該劑型由水相、表面活性劑(助表面活性劑)、油相等組成。通過良好的制劑技術和工藝,可以將藥物制備成粒徑范圍在100nm以下,從而改變吸收和代謝規律,為臨床給藥提供新的路徑。納米乳目前在獸藥領域已經開始應用,如維生素納米乳、替米考星納米乳等,本文綜述了納米乳的組成、特點、推廣應用中存在的問題及應用前景。納米乳是乳劑的一種,因制備的藥物乳滴粒徑在納米級別而稱之為納米乳,其組成包括油相、水相、表面活性劑、助表面活性劑等。它是將水相、油相和乳化劑通過微射流均質機進行微射流處理,使乳滴細化并穩定。河北煙酰胺納米乳高壓均質機納米乳脂質體是由磷脂等雙親性物質組成的雙...

  • 天津VC納米乳微射流均質機
    天津VC納米乳微射流均質機

    邁克孚微射流高壓均質機在生物技術領域可以用于細胞破碎提取和疫苗佐劑制備。我們設備的高剪切力可以使細胞分裂或細胞裂解,提高蛋白質回收率和保證規模化生物技術產業,強力的高壓微射流均質機提供比其他細胞破碎技術更好的處理結果,可以用于破碎不同剪切力要求的各種細胞。通過精確控制剪切力,我們的客戶能夠使用盡可能低的壓力來達到目標細胞破裂率。此外,高壓微射流均質機只需要更少的破碎次數,并通過熱交換器有效地冷卻保護產品活性。所有這些因素結合在一起確保比較大限度的細胞破碎和蛋白質收獲。疫苗佐劑類似于制藥的納米乳,使用高壓微射流均質機可以得到非常細化、均一且穩定的粒徑結果。技術優勢更高的細胞破碎率更少的破碎次數要...

  • 湖南UP302納米乳緩釋
    湖南UP302納米乳緩釋

    邁克孚高壓微射流均質機在化妝品納米乳制備中有明顯的技術優勢:1.獨特設計的對射型金剛石微孔均質通道增強了在高壓下耐磨程度,避免了金屬顆粒剝落的風險。2.高壓微射流均質機有進料和出料口,可以實現持續性的處理。3.微射流技術有成熟的生產設備,且從小試到生產都是用相同的微通道,只是將通道數并列增加,因此用戶在后續產能放大時較為容易,節省研發時間及費用。4.微射流技術可配合物料換熱器實現及時有效的控溫,更可提供溫控型金剛石交互容腔直接降低均質點溫度。5.微射流技術以恒定的壓力和獨特設計的交互容腔可以確保物料的每一毫升體積都得到同樣的均質,所以重現性非常好。納米乳具有較高的表面張力、較低的黏度、良好的分...

  • 云南防脫產品納米乳美白
    云南防脫產品納米乳美白

    納米乳在獸藥臨床應用過程中的優點很多,如可使油相和水相共為一體,增加藥物溶解度,提高藥物生物利用度,避開肝臟首關效應等。納米乳體系由油相、水相、表面活性劑以及助表面活性劑等成分組成,其中表面活性劑又稱乳化劑,其分子結構中,一端親水,一端親油,這種特殊的結構可使得體系在表面活性劑作用下,將油相溶解于水或將水相溶解于油中,前者又稱“水包油”型納米乳劑,后者則稱之為“油包水”型納米乳劑。只要選擇的配方得當,表面活性劑本身的親水親油平衡值(HLB值)和油相乳化所需的親水親油平衡值相同或相近,則做出來的體系就比較穩定,能使油相和水相非常均勻地共為一體,而不是油相漂浮在水相上面出現分層現象。納米乳的未來研...

  • 河南根皮素納米乳制備
    河南根皮素納米乳制備

    乳液依據內相粒徑大小進行分類傳統乳液?納米乳液與微乳液傳統乳液,有時被稱為常規乳液?乳狀液或巨型乳液,通常是指液滴半徑在300nm到100μm之間的分散體系?從液滴的直徑范圍來看,它大部分屬于粗分散體系?這種類型的膠體體系是動力學不穩定的,也就是說,分散的油相和水相要比乳液本身具有更低的自由能?所以油水界面的自由能為正值,兩相間存在著較高的表面張力?我們知道自由能為負值時說明反應過程自發,正的自由能不利于兩相間的相互作用,因為水相中水分子之間會形成強大的氫鍵,但不會與油相分子發生作用,這就是一般說的疏水效應,因此傳統乳液總是隨著時間的推移有破乳趨勢?另外,這些乳液往往呈不透明狀態,因為其液滴直...

  • 北京鴯鹋油納米乳緩釋
    北京鴯鹋油納米乳緩釋

    納米乳(Nanoemulsion)由水相、表面活性劑、油相按比例制成的粒徑在10~200 nm,透明或半透明乳化輸送體系。納米乳油-水界面張力較低,延展性和滲透性良好,運輸和傳送能力較強,用于活性物質輸送,將營養素包封于納米乳滴后,通過改變乳滴外層界面性質控制化學降解速率,提高脂溶性成分生物利用度,對化妝品質構和感官特性影響較小,利于功能性物質在其中應用。 納米乳是熱力學不穩定的體系,不能自發地形成,故納米乳的形成需要能量。邁克孚已具備利用微射流制備化妝品各類納米乳工藝開發能力,并成功幫助客戶開發出美白保濕精華納米乳。微射流均質是一種新型的制備納米乳的方法。北京鴯鹋油納米乳緩釋納米乳 ...

  • 上海377納米乳
    上海377納米乳

    納米乳(Nanoemlsion)主要是由藥、水、油、特定藥輔按照適當的比例制成的乳滴粒徑為10~100nm的液體制劑,它是乳滴分散在另一種液體介質而形成的低粘度(類似溶液)、各向同性的、熱力學穩定的澄清透明的膠體體系(表觀性狀與溶液一樣)。通常情況下,納米乳在一定條件下可自發(或輕度振搖)形成,其乳滴多為大小在一定區間范圍的、比較均勻的球形.納米乳溶液外觀大多透明(或半透明,部分),可經熱壓滅菌仍穩定,以及經高速離心仍不分層.(久置不分層,不破乳;倍比稀釋液,在聚束光線照射下,會呈現獨特的光學現象(丁達爾)。在醫學領域,納米乳為藥物輸送和療法創新提供了新的可能性。上海377納米乳納米乳一些透明...

  • 河南視黃醇及其衍生物納米乳微射流
    河南視黃醇及其衍生物納米乳微射流

    與普通食品相比,保健品的加工要求往往更類似于藥品,它利用化學物質從植物、魚油和其他天然資源中提供益處和營養。高壓微射流均質機可以均質細化營養成分,提高產品質量和穩定性。均勻的營養藥物粒徑減小可提高生物利用度,減少或消除相分離,并比較大限度地提高穩定性。高效的納米封裝能掩蓋添加營養素的任何不良氣味和味道,防止氧化以延長保質期,并產生脂質體,使營養素的定時釋放更容易消化。技術優勢極高的剪切沖擊力得到更小的粒徑分布更加均一的粒徑分布。部件交互容腔固定的微通道結構導致較好的效果重現性生產型多通道并列式微通道結構可線性放大研發工藝結果可以滿足多種遞送分散工藝減少,昂貴材料的用量擁有更好的外觀、口味、口感...

  • 重慶VC納米乳簡介
    重慶VC納米乳簡介

    納米乳的乳滴粒徑一般在100nm以下,有些藥甚至能夠做到10nm左右,如此小的粒徑使其在口服后很容易穿透細胞膜或細胞間隙而進入體循環中。這種小尺寸效應是納米乳劑型有別于其他劑型的重要一點,加上粒徑變小后藥物的比表面積大幅增加,和靶的組織細胞接觸面也得到增大,終使得藥物生物利用度提高。拿臨床常用的獸藥替米考星來講,通過藥代動力學檢測發現,普通的口服液劑型只是納米乳劑型的0.6~0.7倍左右。藥物生物利用度的提高有利于降低用藥劑量和縮短療程,從而降低費用,也有利于減少病原菌耐藥性的產生,還有利于解決因獸藥殘留產生的食品安全問題。納米乳的制備方法主要包括高壓均質、微射流均質、超聲波處理等。重慶VC納...

  • 浙江四丁基間苯二酚納米乳介紹
    浙江四丁基間苯二酚納米乳介紹

    納米乳(Nanoemulsion)由水相、表面活性劑、油相按比例制成的粒徑在10~200 nm,透明或半透明乳化輸送體系。納米乳油-水界面張力較低,延展性和滲透性良好,運輸和傳送能力較強,用于活性物質輸送,將營養素包封于納米乳滴后,通過改變乳滴外層界面性質控制化學降解速率,提高脂溶性成分生物利用度,對化妝品質構和感官特性影響較小,利于功能性物質在其中應用。 納米乳是熱力學不穩定的體系,不能自發地形成,故納米乳的形成需要能量。邁克孚已具備利用微射流制備化妝品各類納米乳工藝開發能力,并成功幫助客戶開發出美白保濕精華納米乳。在藥物輸送領域,納米乳被普遍用于改善藥物的水溶性和穩定性。浙江四丁基間苯二...

  • 浙江精油類納米乳配方
    浙江精油類納米乳配方

    納米乳是由水、油、表面活性劑和助表面活性劑等自發形成,乳滴粒徑為10~100nm的、熱力學穩定的膠體溶液。這種制劑技術應用于制藥生產中,可體提高藥物在體內的滯留時間延長,也即俗稱的緩釋作用、延長作用時間.尤其對哪些安全性要求高的用藥需求,納米乳制劑技術的應用能降低藥物的毒性,也即我們經常說的藥品的安全性高.納米乳制劑是由水相、表面活性劑(助表面活性劑)、油相等成分構成的一種乳劑,藥物粒徑分布在100nm以下,具有小尺寸效應,可改變藥物吸收途徑,具有一定靶向作用,還能提升藥物水溶性和改善藥物適口性等;實際推廣過程中存在用藥成本較高,對貯存條件有一定要求,注射使用存在一定安全隱患,申報標準難度大等...

  • 湖北各種維生素類納米乳緩釋
    湖北各種維生素類納米乳緩釋

    納米乳在藥物載體、納米聚合反應器、化妝品、油田化工等多領域都可發揮重要作用。本文將從納米乳不穩定性機理,納米乳液應用,添加劑對納米乳影響,納米乳滲透性等幾個方面進行簡介。納米乳液的不穩定性機理普通乳狀液的不穩定過程包括乳狀液的分層、沉降、絮凝、熟化、聚結和反相等。上述失穩過程可相繼發生,也可在同一時刻共存。納米乳液具有很好的動力學穩定性,可在很長的時間內保持其外觀不變,不發生明顯的分層或沉降。這主要是由于納米乳液的液滴很小,能夠克服一些乳狀液體系中的不穩定因素,主要表現在下方面:納米乳液液滴小,因而重力作用較小,布朗運動能夠克服重力,從而能夠起到阻止分層或沉降的作用;小液滴具有良好的分散性,從...

  • 河南視黃醇及其衍生物納米乳吸收
    河南視黃醇及其衍生物納米乳吸收

    納米效應就是指納米材料具有傳統材料所不具備的奇異或反常的物理、化學特性,如原本導電的銅到某一納米級界限就不導電,原來絕緣的二氧化硅、晶體等,在某一納米級界限時開始導電。這是由于納米材料具有顆粒尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子所占比例大等特點,以及其特有的三大效應:表面效應、小尺寸效應和宏觀量子隧道效應。 對于固體粉末或纖維,當其有一維尺寸小于100nm,即達到納米尺寸,即可稱為所謂納米材料,對于理想球狀顆粒,當比表面積大于60㎡/g時,其直徑將小于100nm,達到納米尺寸。現實很多材料的微觀尺度多以納米為單位,如大部份半導體制程標準皆是以納米表示。直至2017年2月,的處理器,也叫做(C...

  • 天津積雪草甘納米乳護膚
    天津積雪草甘納米乳護膚

    從迄今為止的研究來看,關于納米技術分為三種概念:第一種,是1986年美國科學家德雷克斯勒博士在《創造的機器》一書中提出的分子納米技術。根據這一概念,可以使組合分子的機器實用化,從而可以任意組合所有種類的分子,可以制造出任何種類的分子結構。這種概念的納米技術還未取得重大進展。第二種,是把納米技術定位為微加工技術的極限。也就是通過納米精度的"加工"來人工形成納米大小的結構的技術。這種納米級的加工技術,也使半導體微型化即將達到極限。現有技術即使發展下去,從理論上講終將會達到限度,這是因為,如果把電路的線幅逐漸變小,將使構成電路的絕緣膜變得極薄,這樣將破壞絕緣效果。此外,還有發熱和晃動等問題。為了解決...

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