微晶纤维素
微晶纤维素溶解方法

微晶纤维素溶解方法嘿,朋友!你要是和我一样在化学或者材料科学这个大圈子里混过一段时间,那微晶纤维素肯定不陌生。
这微晶纤维素啊,就像一个神秘的小粒子,在很多领域都有着大用途。
不过呢,要搞定它的溶解可不容易,就像要打开一把复杂的锁一样。
今天呀,我就来和你唠唠微晶纤维素的溶解方法。
我有个朋友小李,他在实验室里捣鼓这个微晶纤维素可有些时日了。
有一回我去他那,看他对着那些微晶纤维素发愁呢。
我就问他:“咋啦,这微晶纤维素把你难成这样?”他皱着眉头说:“你不知道啊,这微晶纤维素溶解起来可麻烦了,我试了好几种方法,都不太理想。
”我就说:“那你都试过啥方法呀?”他说他最先想到的就是用水来溶解。
毕竟水是最常见的溶剂嘛。
可是啊,微晶纤维素这玩意儿在水里就像个倔强的小孩,根本就不怎么溶解。
他在那烧杯里搅啊搅,微晶纤维素就只是在水里飘着,偶尔有一点点像是溶进去了,但大部分还是我行我素。
我当时就想,这微晶纤维素是不是就像那些特别高傲的人,不愿意和水这种“大众朋友”打交道呢?后来呀,小李又试了有机溶剂。
像乙醇这种有机溶剂,他觉得说不定能让微晶纤维素屈服。
他把微晶纤维素放进乙醇里,然后满怀期待地摇晃着试管。
可是呢,结果还是不尽人意。
微晶纤维素在乙醇里就像在水里一样,不怎么买账。
这就好比你想让一只猫在狗窝里待得自在,那根本就不可能嘛。
不过呢,小李可不是轻易放弃的人。
他开始查阅各种资料,还和其他实验室的小伙伴交流。
有个叫小张的小伙伴就给他出了个主意。
小张说:“你有没有试过用离子液体来溶解微晶纤维素呀?”小李眼睛一亮,他之前还真没怎么考虑过离子液体呢。
离子液体可是个神奇的东西。
它就像一个万能钥匙,对很多难溶的物质都有办法。
小李赶紧找来了一种离子液体,小心翼翼地把微晶纤维素放进去。
嘿,你还别说,这次的情况就大不一样了。
微晶纤维素就像遇到了知音一样,慢慢地开始溶解在离子液体里了。
小李高兴得差点跳起来,他说:“这离子液体可真是微晶纤维素的救星啊!”还有一种方法呢,就是用酸来处理微晶纤维素。
微晶纤维素

WJ-102
多孔的球状形态,良好的流动性,适宜直接压片; 绝佳的粘结性和载运能力,极高的潜在稀释性; 毛细管作用:快速崩解; 低压片压力可确保片剂硬度; 减低脆碎度,减少润滑剂剂量,抗粘冲作用。
m shareful 出品
WJ-ZH
强有力的干粘 合剂
容易压成较 好的片状物, 研磨时细粉 很少
这是我们要了解的微晶纤维素
m shareful 出品
ห้องสมุดไป่ตู้ 性质
• 为高度多孔颗粒或粉末 白色、无臭、无味,多孔、易流动粉末,不溶 于水、稀酸、氢氧化钠液和一般有机溶剂。聚 合度约220,结晶度高。
m shareful 出品
成型性
不规则形貌,相互联结的颗粒状物质
26
安全性
m shareful
药用高分子材料
列入 GRAS ,欧洲准许用作食品添加剂,收载于 FDA《非活 性成分指南》,英国准许用于非注射制剂。 本品广泛应用在口服药物制剂和食品中,是相对无毒和无
刺激性的物质。本品口服后不吸收,几乎没有潜在的毒性。 大量使用可能会引起轻度腹泻。滥用含有纤维素的某些制 剂,如吸入或注射给药,都会导致纤维素肉芽肿。
WJ-105
USPNF27
SMCC
企业内控质量标准
预混辅料,适用于直接压 片,可压性及流动性极佳
m shareful 出品
WJ-CG、WJ-HC
毛细管作用有助 于快速制粒
减少能耗和粘 合剂加入量
WJ-CG WJ-HC
减少水溶性物 质的迁移
降低制粒过程 敏感性 减少因过度制粒引 起的药物释放问题
使用淀粉的工艺必须经过造粒阶段。而使用 MCC 则 因为其流动性好,本身具有一定的粘合性而能直接 压片.因此能使工艺简化,生产效率得以提高。另 外.使用 MCC ,还有服用后崩解力好、药效快、分 散好等优点,因而使 MCC 在压片赋型剂上得以广泛 应用。
微晶纤维素拉曼光谱特征峰

微晶纤维素是一种纳米纤维素材料,具有许多应用领域,如食品、药物、材料科学等。
微晶纤维素的拉曼光谱通常包括以下特征峰:
C-H 振动峰:
微晶纤维素中的碳-氢(C-H)键通常在约2900-3100 cm⁻¹范围内产生拉曼振动峰。
这些峰可以用来确定微晶纤维素中的碳氢化合物的存在和分布。
C-O 振动峰:
C-O 振动峰通常在1000-1200 cm⁻¹范围内,表示纤维素中的碳-氧(C-O)键的振动。
这些峰可以用来确定纤维素的存在和结构。
O-H 振动峰:
水分子中的氢氧(O-H)键振动通常在3000-3700 cm⁻¹范围内产生拉曼振动峰。
这些峰可以用来检测微晶纤维素样品中的水含量。
纤维素晶体结构峰:
微晶纤维素的拉曼光谱中通常包括一些特征性的峰,反映了纤维素的晶体结构。
这些峰通常位于150-400 cm⁻¹范围内。
需要注意的是,微晶纤维素的具体拉曼光谱特征可能会因样品的来源、处理方式和结构而有所不同。
因此,在分析微晶纤维素的拉曼光谱时,应考虑样品的特定性质和条件,以便准确地鉴定和解释特征峰。
同时,拉曼光谱也可以用于研究微晶纤维素的晶体结构、纳米结构和化学性质,从而更深入地了解其性质和应用。
乳糖微晶纤维素复合物药典标准

乳糖微晶纤维素复合物药典标准文章标题:探索乳糖微晶纤维素复合物药典标准在药物工业中,乳糖微晶纤维素复合物是一种常见的药物辅料,它具有出色的流变性能和稳定性,被广泛用于片剂、胶囊剂、颗粒剂等制剂中。
乳糖微晶纤维素复合物药典标准作为评价其质量和标准的重要依据,在药物生产和质量控制中扮演着重要角色。
本文将以此为中心,深入探讨乳糖微晶纤维素复合物药典标准。
1. 乳糖微晶纤维素复合物的定义和用途让我们明确乳糖微晶纤维素复合物的定义和用途。
乳糖微晶纤维素复合物是由乳糖和微晶纤维素组成的,它具有优异的成型性和分散性,在制药过程中起到重要作用。
它常见的应用包括片剂的成型、胶囊剂的填充、颗粒剂的制备等,在药物制剂中有着广泛的用途。
2. 药典标准对乳糖微晶纤维素复合物的要求让我们来看一下药典标准对乳糖微晶纤维素复合物的具体要求。
药典标准中通常包括对其理化性质、微生物限度、溶出度、含量等指标的要求,这些要求直接关系到乳糖微晶纤维素复合物的质量和稳定性。
符合药典标准的乳糖微晶纤维素复合物能够确保制剂的稳定性和药效。
3. 对乳糖微晶纤维素复合物标准的理解与观点在这一部分,我将分享对乳糖微晶纤维素复合物标准的个人观点和理解。
在实际生产中,严格遵循药典标准对乳糖微晶纤维素复合物的要求,有助于提高制剂的品质和稳定性。
不断完善和更新药典标准,使之与时俱进,也是十分必要的。
总结回顾通过本文的探讨,我们对乳糖微晶纤维素复合物药典标准有了更全面、深刻和灵活的理解。
我们明确了乳糖微晶纤维素复合物的定义和用途,了解了药典标准对其要求的具体指标,并分享了个人观点和理解。
在今后的生产和研发中,将会更加注重对乳糖微晶纤维素复合物的质量控制和标准化,以确保药物品质和药效的稳定性。
乳糖微晶纤维素复合物是一种常见的药物辅料,在制药过程中起着至关重要的作用。
它具有优异的成型性和分散性,能够帮助药物更好地溶解和释放,提高药效。
由于其重要性,乳糖微晶纤维素复合物的药典标准成为评价其质量和标准的重要依据,对于保障药物的品质和稳定性起到至关重要的作用。
微晶纤维素的制剂应用

三、微晶纤维素的应用
WJ-102
多孔的球状形态,良好的流动性,适宜直接压片; 绝佳的粘结性和载运能力,极高的潜在稀释性; 毛细管作用:快速崩解; 低压片压力可确保片剂硬度; 减低脆碎度,减少润滑剂剂量,抗粘冲作用。
三、微晶纤维素的应用
WJ-ZH
强有力的干粘 合剂
容易压成较 好的片状物, 研磨时细粉
定
二、微晶纤维素的特性
具有相当耐 热性,加热 时不会分解, 溶解,但温 度超过150℃ 会逐渐分解
高纯度,低 灰分及其容 其它化学品 的亲和力, 使它可以作 为其他纤维 素衍生物的
原料
无论碱性染 料或直接染 料,MCC都 可以轻易染 色而变化, 而且对颜料 有很好的亲
和力
比起一般的 木质粉末, MCC有绝对 优越的导电 系数,它的 绝缘性决定 于其吸湿度
无定形区 首先被破 坏,重新 取向而呈 更有序的 状态,从 而使纤维 素微粉化 甚至微晶 化
混悬体 经微晶 压实系 统挤压 和喷雾 干燥
• 主要MCC型号及应用
型号 WJ-201( WJ-CG) WJ-202( WJ-LZ) WJ-203( WJ-ZH) WJ-204( WJ-HC)
质量指标 CP2010 企业内控质量标准
二、微晶纤维素的特性
对纤维尺 寸稳定性 和密度有 影响
结晶度
纤维素Ⅰ的 晶格特征
Kp≥0.6
不同的 酸处理
二、微晶纤维素的特性
➢结晶度:
XRD patterns of MCC obtained from wood pulp using different acid treating Testing condition: Cu target K ray (λ = 1.54187 Å); scanning voltage 40kV, scanning
微晶纤维素对人的危害是什么?

微晶纤维素对人的危害是什么?平时人们经常听说纤维素这种营养物质,其实纤维素有非常多的种类,其中就包括微晶纤维素,这种纤维素又称为木质粉,这是一种白色的颗粒,没有明显的异味,微晶纤维素用途非常广泛,比如经常被当成稀释剂来使用,还具有润滑和崩解等诸多作用,那么这种纤维素可能会有什么危害呢?★微晶纤维素对人的危害:本品广泛用在口服制剂和食品中,是相对无毒和无刺激性的物质。
口服不吸收,几乎无潜在毒性。
大量使用可引起轻度腹泻,作为药物制剂辅料无困难。
滥用含纤维素的制剂,如吸入或注射给药,都会导致纤维素肉芽肿。
微晶纤维素与强氧化剂有配伍禁忌。
细度取本品20.0g,置药筛内,不能通过七号筛的粉末不得过5.0%,能通过九号筛的粉末不得少于50.0%。
酸碱度取本品2.0g,加水100ml,振摇5分钟,滤过,取滤液,依法测定(附录ⅥH),pH值应为5.0~7.5。
水中溶解物取本品5.0g,加水80ml,振摇10分钟,滤过,滤液置恒重的蒸发皿中,在水浴上蒸干,并在105℃干燥1小时,遗留残渣不得过0.2%。
氯化物取本品0.10g,加水35ml,振摇,滤过,取滤液,依法检查(附录ⅧA),与标准氯化钠溶液3.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.03%)。
淀粉取本品0.1g,加水5ml,振摇,加碘试液0.2ml,不得显蓝色。
干燥失重取本品,在105℃干燥至恒重,减失重量不得过5.0%(附录ⅧL)。
炽灼残渣取本品1.0g,依法测定(附录ⅧN),遗留残渣不得过0.2%。
重金属取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(附录ⅧH第二法)含重金属不得过百万分之十。
砷盐取本品1.0g,加氢氧化钙1.0g,混合,加水搅拌均匀,干燥后,先用小火烧灼使炭化,再在600℃炽灼使完全灰化,放冷,加盐酸5ml与水23ml使溶解,依法检查附录ⅧJ第一法),应符合规定(0.0002%)。
【含量测定】取本品约0.125g,精密称定,置锥形瓶中,加水25ml,精密加重铬酸钾溶液(取基准重铬酸钾4.903g,加水适量使溶解并稀释至200ml)50ml,混匀,小心加硫酸100ml,迅速加热至沸,放冷至室温,移至250ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取50ml,加邻二氮菲指示液3滴,用硫酸亚铁铵滴定液(0.1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。
微晶纤维素鉴别的原理

微晶纤维素鉴别的原理微晶纤维素是一种具有广泛应用前景的新型纤维素材料。
它具有高比表面积、优良的机械性能和化学稳定性等特点,因此在领域中得到了广泛关注和研究。
鉴别微晶纤维素的原理主要有以下几个方面。
可以通过显微镜观察纤维素样品的形态和结构来鉴别微晶纤维素。
微晶纤维素的纤维形态呈现出细长、柔软的特点,且纤维表面光滑,无明显的凹凸和断裂现象。
在显微镜下观察,微晶纤维素的纤维呈现出均匀分散、无结团、无交织的特点。
利用红外光谱分析技术可以鉴别微晶纤维素。
微晶纤维素的红外光谱图谱中存在特征性的吸收峰,例如在3400 cm-1附近有羟基的吸收峰,在2900 cm-1附近有亚甲基的吸收峰,以及在1600 cm-1附近有羰基的吸收峰。
通过对比样品的红外光谱图谱与已知的微晶纤维素的红外光谱图谱,可以判断样品是否为微晶纤维素。
热重分析也是鉴别微晶纤维素的一种常用方法。
微晶纤维素在热重分析中具有特征性的热分解曲线。
一般来说,微晶纤维素的热分解温度在200℃左右,热分解曲线上会出现一个明显的质量损失峰。
通过比较样品的热分解曲线与已知的微晶纤维素的热分解曲线,可以判断样品是否为微晶纤维素。
X射线衍射也可以用于鉴别微晶纤维素。
微晶纤维素的X射线衍射图谱中存在特征性的衍射峰,例如在2θ=14°和22°附近出现的衍射峰。
通过对比样品的X射线衍射图谱与已知的微晶纤维素的X射线衍射图谱,可以判断样品是否为微晶纤维素。
鉴别微晶纤维素的主要原理包括显微镜观察纤维形态和结构、红外光谱分析、热重分析和X射线衍射。
这些方法可以互相配合使用,提高鉴别的准确性和可靠性。
通过这些鉴别方法,可以对微晶纤维素进行准确的鉴定和分析,为其在各个领域的应用提供科学依据。
微晶纤维素羧甲基纤维素钠共处理物

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简介
微晶纤维素
拼音名:Weijing Xianweisu
英文名:Microcrystalline Cellulose
书页号:2000年版二部-978
本品系纯棉纤维经水解制得的粉末,按干燥品计算,含纤维素应为%~%。
性状
本品为白色或类白色粉末,无臭,无味。
本品在水、乙醇、丙酮或甲苯中不溶。
鉴别
取本品10mg,置表面皿上,加氯化锌碘试液2mg ,即变蓝色。
检查
细度取本品20.0g ,置药筛内,不能通过七号筛的粉末不得过%,能通过九号筛的粉末不得少于%。
酸碱度取本品2.0g,加水100ml ,振摇5分钟,滤过,取滤液,依法测定(附录ⅥH),pH值应为~。
水中溶解物取本品5.0g,加水80ml,振摇10分钟,滤过,滤液置恒重的蒸发皿中,在水浴上蒸干,并在105℃干燥1小时,遗留残渣不得过%。
氯化物取本品0.10g,加水35ml,振摇,滤过,取滤液,依法检查(附录Ⅷ A),与标准氯化钠溶液制成的对照液比较,不得更浓%) 。
淀粉取本品0.1g,加水5ml ,振摇,加碘试液,不得显蓝色。
干燥失重取本品,在105 ℃干燥至恒重,减失重量不得过%(附录Ⅷ L)。
炽灼残渣取本品1.0g,依法测定(附录Ⅷ N),遗留残渣不得过%。
重金属取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(附录Ⅷ H第二法)含重金属不得过百万分之十。
砷盐取本品1.0g,加氢氧化钙1.0g,混合,加水搅拌均匀,干燥后,先用小火烧灼使炭化,再在600 ℃炽灼使完全灰化,放冷,加盐酸5ml 与水23ml 使溶解,依法检查附录Ⅷ J第一法),应符合规定(%)。
含量测定
取本品约0.125g,精密称定,置锥形瓶中,加水25ml,精密加重铬酸钾溶液(取基准重铬酸钾4.903g,加水适量使溶解并稀释至200ml )50ml,混匀,小心加硫酸100ml,迅速加热至沸,放冷至室温,移至250ml 量瓶中,
加水稀释至刻度,摇匀,精密量取50ml,加邻二氮菲指示液3 滴,用硫酸亚铁铵滴定液L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。
每1ml硫酸亚铁铵滴定液L)相当于的纤维素。
类别
赋形剂。
贮藏
密闭保存。
微晶纤维素(mcc)是能自由流动的结晶粉末(非纤维状的微粒子)。
不溶于水、稀释的酸和多数的有机溶剂,微溶于20%的碱溶液。
在药用辅料方面用途广泛,可直接用于干粉压片,广泛用作药物赋形剂、流动性助剂、填充物、崩解剂、抗粘剂、吸附剂、胶囊稀释剂等。
用途
微晶纤维素是一种纯净的纤维素解聚产物。
由天然纤维素制备,是无臭无味的结晶粉末。
产品在医药工业上可用作药物赋形剂和药片崩解剂;在食品工业上可作重要的功能性食品基料—膳食纤维素,是一种理想的保健食品添加剂;在涂料工业上利用它的触变性和增稠性可作为水基涂料的增稠剂和乳化剂;在化妆品上它集填料、增稠和乳化作用于一身,对油性物质有很好的乳化能力;在湿法制造人造革生产中作为增粘和填料使用,使人造革表面平滑、厚度均匀。
由此可见,微晶纤维素的用途十分广泛,国内对该产品的需求将不断增加。
谷粒谷力的配料力有微晶纤维素,不知道干嘛的。
现在看见某某素,某某脂的东西就很不舒服。
最佳答案
超细食用纤维素
即微晶纤维素,简称MCC,是天然纤维素在酸性介质中水解使分子量降低到一定的范围成为尺寸约10μm左右的颗粒状粉末产品。
主要用在医药工业作药物赋型剂,比用淀粉或淀粉衍生物有如下的优越性:
(1)易于崩解,即药物进入胃后容易崩解而为人体吸收。
(2)不易发霉,这是因为纤维素是β型葡萄糖构型而淀粉是属于α型构型。
一般淀粉酶只攻击纤维素。
(3)纤维素不为人体所吸收对所承载的药物有不容易起反应,因此更为安全。
其缺点是价格偏高。
微晶纤维素的另一个产品是胶体(即MCC胶),是以前MCC粉为原料配成一定浓度的水溶液,通过特殊的胶化装置而成为胶体。
MCC胶体具有如下的性质:
(1)它是一种触变性胶体,看上去浓度很高,黏度很大,但是实际上只要施加外力就易于流动,用勺子舀不带尾巴。
(2)其浓度在3%时胶体黏度可达3000~5000mPa·s。
(3)胶体具有较好的冷、热稳定性,即在冷冻和加热循环过程中黏度损失不大。
(4)纤维素虽由葡萄糖构成,但人体却不能消化β型葡萄糖,其发热量为零,所以微晶纤维素在人体内只随食物一起移动而不为人体所吸收,它可以帮助消化达到减少或预防消化系统疾病的目的。
* 医药工业:药物赋型剂(粉体),胶囊(粉体,直接服用)
* 食品工业:低热量冰淇淋(代替部分奶脂肪),沙拉酱(代替部分奶脂肪),富纤维面包(粉体)
* 化妆品:基本原料(保湿,护肤)
关于微晶纤维素的应用问题
微晶纤维素Microcrystalline Celluose
Avicel 为国外商品名,使本品与羧甲基纤维素钠以不同比例混合组成的。
如Avicel -RC-591,含11%(±1)CMC;Avicel -RC-581,含%(±1)CMC。
这些型号用于食品工业。
Avicel PH型号的产品用以医药工业,有Avicel PH101、PH102、PH103、PH 105、PH301、PH302等。
其中Avicel PH101、PH102、PH103、PH 105等的区别在于粒度的大小和含水量的高低。
其中PH 102粒子最大,平均粒径为62μm,PH 105最小,平均粒径为25μm,PH103含水量较少。
广泛用作片剂辅料的为PH 101和PH 102两种规格,其可压性好,兼具粘合、助流、崩解等作用,尤其适合用于直接压片工艺。
压制的片剂硬度好,又易崩解。
微晶纤维素在加压的工程中呈塑性变形,加之毛细管作用,极易引水入内破坏粒子之间的结合力,是片子崩解。
微晶纤维素德摩擦系数小,但当药物或其他辅料的含量不超过20%时,压片时一般不需要加润滑剂。
对于碱性的盐类润滑剂,如用量较高(高于%)及混合时间较长时,片剂有软化现象,不过,用PH102比用PH101的情况要好些。
其缺点是价格比较常用的淀粉、糊
精、糖粉等要高,故如不是特殊需要,一般不单独使用,当含水量超过3%时,在混合及压片过程中,易产生静电,出现分离和条痕现象,此时可先用干燥的方法除去其中的部分水分。
当微晶纤维素用于湿法制颗粒时,由于它的吸水作用,故即使是润剂稍有过量,仍能制得均匀的颗粒,无结块现象。
微晶纤维素也可以直接加入湿法制得的干颗粒中,以增加粉粒之间的结合力,防止裂片。
含微晶纤维素较多的片剂,在湿度较高的环境下,由于吸湿影响了粒子间的氢键的结合力,片剂会逐渐软化,但是当它们离开高湿的环境,又会恢复硬度。
微晶纤维素与其他辅料的配比,对不溶性药物的溶出速率,有较大的影响,因此注意它们的比例。
这里有一个处方:利福平片利福平0.15g,微晶纤维素(100目)0.125g,淀粉(120目)0.02g,羧甲基纤维素钠(80目)0.005g,铝镁原粉(100目)0.025g,硬脂酸镁(60目)0.009g.其制法是将各种原料混合后直接压片。
本片外观鲜红,1min
内崩解成雾状。
本发明涉及微晶纤维素的应用领域,提供微晶纤维素作为堵血管材料的应用。
作为堵血管材料,微晶纤维素的粒径应选择在12~20μm范围,最适宜为13~15μm。
可将微晶纤维素与葡萄糖或生理盐水配成微晶纤维素浓度为~%溶液使用。
微晶纤维素作动物局部堵血材料,无毒无害,与人体相容性好;在血液中不与各种成分起化学反应,并对人体不产生有害作用。
•简要技术说明及应用前景:1. 技术简介利用天然纤维棉浆粕为原料,经过水解、洗滤、浓缩、干燥、粉碎等加工过程制成食用微晶纤维素产品,共有两类产品用于固体饮料、液体饮料、面食糕点和冷冻食品方面。
本项研制系国内首创,由中国林科院林化所研制,产品质量达到国外同类产品质量指标。
产品经多次应用试验和生产试验,已用于食品工业,成为我国新型多功能食品添加剂。
曾获林业部科技进步三等奖。