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1)  supercritical fluid expansion depressurization
超临界流体膨胀减压过程
1.
Preparation of water-soluble drug microparticles by supercritical fluid expansion depressurization process;
超临界流体膨胀减压过程制备水溶性药物超细微粒
2)  RESS
超临界流体快速膨胀
1.
FINE PARTICLE COATING FOR RELEASE CONTROL BY USING RESS PROCESS IN FLUIDIZED BED;
用石蜡-CO_2超临界流体快速膨胀在流化床中进行细颗粒包覆
3)  supercritical fluid processes
超临界流体过程
1.
Therefore, supercritical fluid processes have great potentials in pharmaceutical manufacture.
用超临界流体过程制备微米和纳米级微粒,是近年来发展的一种粉体超细化处理的新技术,特别适用于具有热敏性和生物活性等特殊性能材料的超细化处理,在制药行业具有广阔的应用前景。
4)  rapid expansion of suporcritical solution (RESS)
超临界溶液快速膨胀过程
5)  rapid expansion of supercritical fluid solution (RESS)
超临界流体溶液快速膨胀
1.
Among many methods employed in the preparation of ultra-fine drug particles, rapid expansion of supercritical fluid solution (RESS) technology possesses a very bright future.
在目前采用的药物超细微粒制备方法中,超临界流体技术,特别是超临界流体溶液快速膨胀(rapid expansion of supercritical fluid solution,RESS)技术颇具发展前景,而且极有可能应用于药物制剂研究的其他领域。
6)  RESS
超临界快速膨胀
1.
Preparation of micropaticles of SCF-CO_2 extraction of Salvia miltiorrhiza by RESS;
应用超临界快速膨胀法制备中药丹参SCF-CO_2萃取物超微颗粒
2.
ObjectsRapid expansion of supercritical solutions(RESS) is a new method for preparing microparticles which has developed rapidly in recent years.
超临界快速膨胀溶液接收法(RSOLV),是将超临界溶液直接喷射到空气中改为喷射到液体溶液中,能够有效防止粒子聚集,可制备得到分散性良好的纳米级颗粒。
3.
Objective:To prepare nano-particles of SCF-CO2 extraction of Magnolia officinalis with rapid expansion of supercritical solution(RESS) and optimize the preparation procedure with orthogonal experiment.
目的:应用超临界快速膨胀技术制备中药厚朴超临界CO2流体(SCF-CO2)萃取物纳米液,并结合正交实验优选最佳工艺。
补充资料:超临界流体萃取技术的应用
超临界流体萃取技术是七十年代末才兴起的一种新型生物分离精制技术.近年来发展迅速,特别是1978年在西德埃森举行全世界第一次“超临界气体萃取”的专题讨论会以来,被广泛应用于化学、石油、食品、医药、保健品等领域,受到世界各国的普遍重视,在我国已被列为九五期间国家重点开发的高科技项目。下面就超临界流体萃取技术的应用情况作一简单介绍。

(1). 在食品方面的应用 

  传统的食用油提取方法是乙烷萃取法,但此法生产的食用油所含溶剂的量难以满足食品管理法的规定,美国采用超临界二氧化碳萃取法(SCFE)提取豆油获得成功,产品质量大幅度提高,且无污染问题。目前,已经可以用超临界二氧化碳从葵花籽、红花籽、花生、小麦胚芽、棕榈、可可豆中提取油脂,且提出的油脂中含中性脂质,磷含量低,着色度低,无臭味。这种方法比传统的压榨法的回收率高,而且不存在溶剂法的溶剂分离问题。专家们认为这种方法可以使油脂提取工艺发生革命性的改进。 

  咖啡中含有的咖啡因,多饮对人体有害,因此必须从咖啡中除去。工业上传统的方法是用二氯乙烷来提取,但二氯乙烷不仅提取咖啡因,也提取掉咖啡中的芳香物质,而且残存的二氯乙烷不易除净,影响咖啡质量。西德Max-plank煤炭研究所的Zesst博士开发的从咖啡豆中用超临界二氧化碳萃取咖啡因的专题技术,现已由西德的Hag公司实现了工业化生产,并被世界各国普遍采用。这一技术的最大优点是取代了原来在产品中仍残留对人体有害的微量卤代烃溶剂,咖啡因的含量可从原来的1%左右降低至0.02%,而且CO2的良好的选择性可以保留咖啡中的芳香物质。 

  美国ADL公司最近开发了一个用SCFE技术提取酒精的方法,还开发了从油腻的快餐食品中除去过多的油脂,而不失其原有色香味及保有其外观和内部组织结构的技术,且已申请专利。 

(2-1). 在医药保健品方面的应用 

  西德Saarland大学的Stahl教授对许多药用植物采用SCFE法对其有效成分(如各种生物碱,芳香性及油性组分)实现了满意的分离。 

  在抗生素药品生产中,传统方法常使用丙酮、甲醇等有机溶剂,但要将溶剂完全除去,又不使药物变质非常困难,若采用SCFE法则完全可以符合要求。美国ADL公司从7种植物中萃取出了治疗癌症的有效成分,使其真正应用于临床。 

  许多学者认为摄取鱼油和ω-3脂肪酸有益于健康。这些脂类物质也可以从浮游植物中获得。这种途径获得的脂类物质不含胆固醇,J.K.Polak等人从藻类中萃取脂类物质获得成功,而且叶绿素不会被超临界CO2萃出,因而省去了传统溶剂萃取的漂白过程。 

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条