羧甲基淀粉钠在片剂中的作用

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羧甲基淀粉

羧甲基淀粉
• 可替代聚乙烯醇(PVA)用于纺织行业、替代海藻酸 钠用于印染行业等
精品资料
• 由于在淀粉分子(fēnzǐ)中引入了一定量的羧基,所以 羧甲基淀粉较淀粉分子(fēnzǐ)量增大,并表现出羧基 固有的性质如亲水性、络合性等,因而可作为:增稠剂 、稳定剂、赋形剂、成膜剂、崩解剂、絮凝剂、黏合剂 、携污剂、降滤失剂等用于各个行业;
精品资料
• 用于面包、糕点、巧克力等食品中,可使面团持水均匀 稳定、持水适中,使面团发泡均匀结构细腻、口感柔和 松脆,提高产品的质量和档次。
• 用于方便面、挂面制品加工中,可使面团持水均匀、加 速水分子渗透速度,使面团表面光洁、柔韧,切割不起 毛边,面条不易折断。
• 用于奶粉、米糊、奶茶、豆浆品等固体(gùtǐ)速溶饮料中 ,稳定性、品感流动性均有明显改善。
精品资料
• 用于果茶、橙汁、酸奶等软饮料中,提高饮料的粘度、 稳定悬浮的果肉、蛋白等成份,防止饮料分层沉淀,也 可使口感有明显改善。
• 用于果酱、罐头、调料等调味品中,防止产品失水,起 到增稠、赋型等作用。
• 用于冰淇淋、雪糕等冷冻品中,避免冷冻过程中的沉淀 、分层,也可以防止冷冻过程中冰晶冰凌的形成,经得 起温度骤变,使冷冻食品组织结构细腻,提高产品的质 量(zhìliàng)和档次。
精品资料
• 羧甲基淀粉在“九五”期间就被化工部列为列入重 点开发的六种精细化工产品之一,是十大支柱工业 中必不可少的原料;
• 在石油资源日益枯竭,环境污染日趋严重的今天, 发展(fāzhǎn)“低碳经济” 是实现可持续发展 (fāzhǎn)的必经之路;
• 羧甲基淀粉作为一种可替代石油化工产品新型的绿 色生物基材,倍受人类青睐;
精品资料
二、应用(yìngyòng)

贝诺酯片剂的制备

贝诺酯片剂的制备

贝诺酯片剂的制备方案过程:原辅料—粉碎、过筛—物料配料、混合—湿法造粒—颗粒干燥—压片—包衣—包装—储存贝诺酯片的制备处方:贝诺酯250g淀粉56.6g羟丙基纤维素20g糊精56.6g羧甲基淀粉钠16g微粉硅胶0.8g_________________________________共制500片规格:0.5g处方分析表1-3 处方分析序号名称用途备注1 贝诺酯主药为对乙酰氨基酚与阿司匹林的酯化物。

属非甾体类抗炎解热镇痛药,具解热、镇痛及抗炎作用。

2 羟丙基纤维素黏合剂本品为工业级纤维素醚的一种,主要用途为聚氯乙烯生产中做分散剂,系悬浮聚合制备PVC的主要助剂。

3 淀粉稀释剂崩解剂有玉米淀粉,马铃薯淀粉,小麦淀粉,其中常用玉米淀粉。

淀粉的性质稳定,可与大多数药物配伍,吸湿性小,外观色泽好,价格便宜,但可压性较差,因此常与可压性较好的糖粉,糊精,乳糖等混合使用。

4 糊精稀释剂淀粉水解的中间产物,在冷水中溶解较慢,较易溶于热水,不溶于乙醇,具有较强的粘结性,使用不当会使片面出现麻点,水印及造成片剂崩解或溶出迟缓;如果在含量测定时粉碎与提取不充分,将会影响测定结果的准确性和重现性,所以常与糖粉,淀粉配合使用。

5 羧甲基淀粉钠崩解剂羧甲基淀粉钠(CMS)是变性淀粉的代产品,属醚类淀粉,是一种水溶性阴离子高分子型化合物。

通常使用的是它的钠盐,又称(CMS-Na) 形状:白色或黄色粉末,无臭、无味、无毒、热易吸潮。

溶于水形成胶体状溶液,对光、热稳定。

不溶于乙醇、乙醚、氯仿有机溶剂。

6 微粉硅胶润滑剂由于微粉硅胶具有粒度小、孔容大、表面活性强的特点,从而在啤酒、食用油生产过程中做稳定剂过滤剂,涂料油化生产过程中做消光剂,塑料薄膜生产中做开口剂,日用化工生产中做高级填充剂,制药行业做助流剂等(1)粉碎:取适量贝诺酯于研钵中,不断研磨,过100目筛后,备用。

取淀粉适量,过100目筛后,备用。

(2)淀粉浆的制备(准备托盘天平1台,100ml烧杯1个,电炉子1个,100ml或50ml量筒1个。

常用药用辅料的类型

常用药用辅料的类型

常用药用辅料的类型包括以下几种:填充剂:主要用于增加片剂的重量,如淀粉、糊精、甘露醇等。

黏合剂:主要用于将药物粉末黏合在一起,如明胶、聚维酮、蔗糖等。

崩解剂:主要用于帮助片剂在体内崩解,如羧甲基淀粉钠、交联羧甲基纤维素钠等。

润滑剂:主要用于降低药物与生产设备之间的摩擦力,如硬脂酸镁、滑石粉等。

助流剂:主要用于改善药物的流动性,如微粉硅胶等。

润湿剂:主要用于帮助药物被水溶解或分散,如十二烷基硫酸钠等。

泡腾剂:主要用于使片剂遇水后快速崩解,如枸橼酸、酒石酸等。

着色剂:主要用于改善药物的外观颜色,如柠檬黄等。

羧甲基淀粉钠的制备、表征和应用

羧甲基淀粉钠的制备、表征和应用

羧甲基淀粉钠的制备、表征和应用朋友们!今天咱们要来聊一聊一种挺神奇的东西——羧甲基淀粉钠。

这玩意儿啊,在咱们的生活中那可是有着不小的作用呢,不过要了解它的厉害之处,咱得先从它是怎么制备出来的说起。

首先呢,制备羧甲基淀粉钠就像是一场小小的化学魔法秀。

咱得先准备好原材料,那就是淀粉啦,这淀粉就像是这场魔法的主角。

一般会把淀粉先进行预处理,就好比给主角打扮打扮,让它以最好的状态进入魔法舞台。

然后呢,加入一些神奇的试剂,像氯乙酸这些,它们就像是魔法咒语一样,和淀粉发生奇妙的化学反应。

在这个过程中,温度、时间、酸碱度这些条件都得控制得恰到好处,就像魔法师得精准地拿捏好每个魔法动作一样。

要是温度太高或者时间太长,那这场魔法可能就会出岔子,得到的羧甲基淀粉钠质量就不咋地啦。

经过一番折腾,最后咱就能得到咱们想要的羧甲基淀粉钠啦,就像魔法成功,变出了我们期待的宝贝。

那怎么知道咱制备出来的羧甲基淀粉钠到底合不合格呢?这就轮到表征上场啦。

表征就像是给这个宝贝做个体检,看看它各项指标是不是都达标。

比如说,咱可以用红外光谱来分析它的化学结构,就像是给它拍个X光片,看看它内部的原子和化学键是怎么排列的,是不是符合咱们预期的结构。

还有一些其他的表征方法,像是扫描电子显微镜,能让咱看到羧甲基淀粉钠的微观模样,瞧瞧它长得是不是符合咱的想象,有没有什么奇怪的地方。

通过这些表征手段,咱就能对制备出来的羧甲基淀粉钠有个全面的了解,心里也更有底啦。

说完了制备和表征,再来说说它的应用吧,这羧甲基淀粉钠的应用那可真是五花八门,就像一个多才多艺的明星,在很多领域都能大放异彩。

在食品行业,它可是个优秀的增稠剂和稳定剂。

比如说咱喝的酸奶,那浓稠的口感就有羧甲基淀粉钠的一份功劳呢,它能让酸奶保持良好的形态,不会稀稀拉拉的。

在医药领域,它也有重要作用,能作为药物的崩解剂。

想象一下,当咱们吃药的时候,它就像一个小助手,帮助药物在身体里更快地分解和释放,让药效更好地发挥出来。

羟基乙酸淀粉钠 羧甲基淀粉钠

羟基乙酸淀粉钠 羧甲基淀粉钠

羟基乙酸淀粉钠羧甲基淀粉钠
羟基乙酸淀粉钠和羧甲基淀粉钠都是化学品,用于工业和医药生产中。

它们有什么不同呢?
羟基乙酸淀粉钠的化学名为乙酰羟丙基淀粉钠。

它是以淀粉为原料,通过酯化反应制得的羟基化淀粉。

具有良好的水溶性、流变性和胶凝性。

在医药生产中,作为溶剂、分散剂、乳化剂、胶囊、输液剂等的稠化剂使用。

在工业上,可用于浆料、涂料、纸张、建筑材料等的稠化增效剂。

羧甲基淀粉钠的化学名为羧甲基化淀粉钠。

它是一种阴离子表面活性剂,广泛应用于工业和医药生产中。

羧甲基化淀粉钠以淀粉为原料,经化学反应而得,具有较好的表面活性能力、增稠性能力、乳化性能力等。

在医药行业中,可以用作人工血浆、眼药水、口腔用药、口服片、胶囊等的溶剂、分散剂、稳定剂和增稠剂,同时在日化、油漆、化妆品等行业也有广泛的应用。

片剂常用辅料物料特性(堆密度、吸湿性、溶解性等)

片剂常用辅料物料特性(堆密度、吸湿性、溶解性等)
0.3-0.5
1.22
几乎不溶于水和常用的有机溶剂
最大吸水量接近60%
无凝胶倾向,颗粒大的交联聚维酮比颗粒小的能发挥更快的崩解作用,首先用适当的溶剂将药物吸附于交联聚维酮,然后将溶剂蒸发,可以获得更快的溶出速率
聚维酮
0.35
0.42
1.18
在乙醇中易溶,在水中溶解受限于溶液粘度
吸湿性强,RH70%以下即可吸湿30%
Rh80%以下吸湿10%,rh高于80%可吸湿至35%
用有机溶剂配置的溶液一般较粘。一般几千到几万mpa.s
在制备羟丙甲纤维素的水溶液时,最好是分散部分量与所需水量的20%-30%中充分水合,该水溶液应剧烈搅拌,加热到80-90℃,然后将余下的羟丙甲纤维素加入,最后用冷水补足量。
如果用与水可以混合的溶剂,如乙醇等,应先将一份羟丙甲纤维素分散到5-6份溶剂中,然后用冷水补足到需要量。
5%k30乙醇溶液:3.4mpa.s
乙基纤维素
0.4
1.12-1.15
不溶于水,部分易溶于乙醇。
不吸湿
3-100mpa.s
石蜡
颗粒用乙基纤维素包衣可以防止氧化,缓释片可用乙基纤维素作为骨架材料,用乙基纤维素值得的片子硬,脆性低,溶出差,
硬脂酸镁
0.159
0.286
1.092
阿司匹林、维生素、生物碱盐
玉米淀粉具有粘附性,流动性差。淀粉在37℃水中迅速溶胀5%-10%,普通淀粉可压性差,片子易碎,高浓度时易于顶裂,在制粒处方中,用作崩解剂的淀粉一半用于制粒,另一半用于干粒混合时加入。
低取代羟丙纤维素
0.3
0.6
1.46
在乙醇中几乎不溶,在氢氧化钠中溶解,在水中不溶但可溶胀。
RH33%,含水8%RH95%含水38%

羧甲基淀粉钠药典标准

羧甲基淀粉钠药典标准

羧甲基淀粉钠药典标准
羧甲基淀粉钠(Carboxymethyl starch,CMS)是一种药用辅料,具有多种药理作用,广泛应用于制药工业中。

羧甲基淀粉钠的药典标准是保证其质量和安全性的重要依据,下面将对羧甲基淀粉钠的药典标准进行详细介绍。

首先,羧甲基淀粉钠的外观要求为白色或类白色的粉末状物,无臭味。

这一要求是为了确保羧甲基淀粉钠的纯度和外观质量,以及其适用于制药过程中的需要。

其次,羧甲基淀粉钠的溶解性应符合规定,应在规定的时间内完全溶解。

这一要求是为了保证羧甲基淀粉钠在制药过程中能够达到预期的溶解效果,确保药物的稳定性和有效性。

另外,羧甲基淀粉钠的含量测定要符合规定,以确保其含量在合理范围内,不会对药物的质量和安全性产生影响。

同时,还要求对羧甲基淀粉钠的PH值、水分含量、重金属含量、细菌限度等指标进行检测,以确保其符合相关的卫生标准和安全要求。

此外,羧甲基淀粉钠的药理作用、药代动力学、毒理学、药物相互作用等方面也需要进行相关的研究和评价,以确保其在临床应用中的安全性和有效性。

总的来说,羧甲基淀粉钠的药典标准是保证其质量和安全性的重要依据,对其外观、溶解性、含量、PH值、水分含量、重金属含量、细菌限度等指标都有严格的要求。

只有严格按照药典标准进行生产和质量控制,才能保证羧甲基淀粉钠的质量和安全性,为制药工业的发展和药物治疗的有效性提供保障。

因此,制药企业在生产羧甲基淀粉钠时,应严格按照药典标准进行生产和质量控制,确保产品符合相关的质量要求,为患者提供安全、有效的药物治疗。

同时,相关监管部门也应加强对羧甲基淀粉钠产品的监管和抽检,确保市场上的产品符合药典标准,保障公众的用药安全。

羧甲基纤维素钠 羧甲基淀粉钠

羧甲基纤维素钠 羧甲基淀粉钠

羧甲基纤维素钠羧甲基淀粉钠
羧甲基纤维素钠(CMC)和羧甲基淀粉钠(CMS)在化学成分和用途上存在显著的区别。

首先,从化学成分来看,羧甲基纤维素钠是由精制棉经过加工制成,或者是由纤维素经碱化和醚化制得的水溶性纤维素醚。

而羧甲基淀粉钠则是由玉米淀粉通过加工制成的。

此外,羧甲基淀粉钠的成本要小于羧甲基纤维素钠。

其次,在应用方面,羧甲基淀粉钠在一定程度上可以代替羧甲基纤维素钠。

然而,羧甲基纤维素钠的透明度、粘度和纯度都要强于羧甲基淀粉钠,所以在某些行业的需要中,羧甲基淀粉钠无法取代羧甲基纤维素钠,只能是为降低成本而搭配使用。

总的来说,羧甲基纤维素钠和羧甲基淀粉钠在化学成分和用途上的区别显着。

如需了解更多相关信息,可以查阅相关资料或咨询化学领域专业人士。

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羧甲基淀粉钠虽然不是药物,作为一种化学制剂它主的要用途是可以作为食品定型剂,保鲜膨化剂,同时在医药行业中也有很大的作用,可作为不溶性药物及可溶性药物片剂药物片剂的高效崩解剂、赋形剂。

根据规定可以按照合理的用量加入到是食品、药品行业中去。

因为羧甲基淀粉钠无色无味,也没有毒素,所以完全可以放心使用,另外现在造纸的行业,医疗的机构,也会把羧甲基淀粉钠加入其中,我们根据羧甲基淀粉钠具有的稳定性和膨胀性,进而在一些药品的制剂中发挥着很大的作用,我们来为您详细分析一下。

一、医药级羧甲基淀粉钠
羧甲基淀粉钠在医药方面的应用相当广泛。

就药物制剂而言,可取代明胶,作为制作胶囊、片剂、糖衣的原材料。

具有较强的吸水性和膨胀性,在冷水中能较快泡涨,且吸水后颗粒膨胀而不溶解,不形成胶体溶液,不阻碍水分的继续渗入而影响药片的进一步崩解。

二、食品级羧甲基淀粉钠
羧甲基淀粉钠无味、无毒、不易霉变、易溶于水。

应用于不同的食品中表现出增稠、悬浮、乳化、稳定、保形、成膜、膨化、保鲜、耐酸和保健等多种功能。

食品级羧甲基淀粉钠广泛应用于牛奶、饮料、冷冻食品、快餐食品、糕点、糖浆等产品。

此外,在生理学上是惰性的,没有热值,因此用来制造低热值的食品也可以获得理想的效果。

三、造纸级羧甲基淀粉钠
羧甲基淀粉钠在造纸中的应用相当广泛。

在填料中加入作为稳定剂,起增稠粘结作用,使纸张光泽鲜艳,改善纸张的印刷性能,增强纸张的韧性和耐磨性。

用作浆内添加剂,提高助留助滤效果。

也用于纸张的表面施胶,可明显提高纸张的干强度和湿强度、耐油性、吸墨性和抗水性。

在涂布粘合中使用可以提高纸张的生产和使用性能。

四、建筑工业级羧甲级淀粉钠
羧甲基淀粉钠其溶液具有良好的增稠、稳定、保水、成膜、悬浮的效果。

使用方便,安全环保。

在建材行业得到了广泛应用。

在腻子粉、乳胶漆中作增稠保水剂;在涂料中作悬浮剂、稳定剂、成膜剂,具有乳化、增稠、防沉积等作用。

制成水泥胶粉应用于水泥抹灰砂浆、水泥保温抗裂砂浆、瓷砖粘结剂、外墙防水腻子,以及其它与水泥有关的产品中。

五、陶瓷工业级羧甲基淀粉钠
羧甲基淀粉钠在陶瓷工业中作为坯料的赋形剂、可塑剂、增强剂。

可增加坯料粘结力,使坯体易于成型,抗折强度成倍提高,有效降低坯体的破损率;还可使坯料中水分均匀蒸发,防止干燥开裂。

添加到釉浆中作为稳定剂和粘结剂,可增强坯釉结合,使釉体处于分散状态,提高釉料的表面张力,增加釉面的平滑度,减少烘结后的针孔现象。

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