防脱产品纳米乳包裹

时间:2023年07月04日 来源:

    鱼油富含ω-3类不饱和脂肪酸,对心血管疾病的防治、婴幼儿的生长发育、以及智力发育都有积极的作用,被认为是很有潜力的功能食品、营养保健品和天然药物,在添加剂、食品和医药保健品领域发挥重要的作用。但是目前鱼油在应用上具有以下缺点:1、鱼油味道略腥,口服顺从性差,因而主要以胶囊形式销售,但在婴幼儿口服上多有不便;2、因为鱼油难溶于水,难以使用水溶性添加剂来改善鱼油气味和口感,生物利用度低,产品形式和成分单一。微射流高压均质机利用成熟稳定的液压技术,在柱塞泵的作用下将液体物料增压,凭借准确的压力调节使物料压力增压到20Mpa至210Mpa之间设定的压力值。被增压的物料,流向具有固定几何形状的金刚石(或陶瓷)制作的微通道并产生高速微射流,高速微射流物料在特定几何通道下产生物理剪切、对撞、空穴效应等物理作用力,从而对物料起到乳化、均一化、达到将粒径有效减小到纳米级,并实现均匀分散的效果。且微射流技术从小试到生产都是用相同的微通道,只是将通道数并列增加,因此用户在后续产能放大时较为容易,一致性强,节省研发时间及费用。近日,有客户在迈克孚利用微射流均质机制备了鱼油纳米脂质体,鱼腥味降低,稳定性提高,效果明显。 迈克孚微射流均质机可以制备稳定性好的,吸收好的,完全水溶的HPR纳米乳。防脱产品纳米乳包裹

纳米乳

高压微射流及其均质原理图经过微射流高压均质处理的白藜芦醇微载体具有如下优点:粒径约100nm,加上微载体化的一些变形特性,显著提高了白藜芦醇的渗透效率;外观透明至半透明,可在面膜、精华、化妆水等透明度和粘稠度较低的产品使用;无定形态的包裹方式,可解决白藜芦醇的重结晶等问题,提高了产品为稳定性;为了进一步提高稳定性和皮肤滞留率,可以用固态脂质、醇类、表面活性剂等替换脂质体中的部分油脂,而这些操作都可以通过高压微射流实现。综上所述,通过高压微射流将白藜芦醇等高熔点的不稳定活性物进行包裹,驯服了原本“非善茬”的“魔娃白藜芦醇”,使其能够更好的发挥其抗氧化天赋,实现在化妆品配方中的配伍,真正表现其有效性。广西UP302纳米乳利用迈克孚微射流均质机制备麦角硫因纳米乳,可以提高生物利用度。

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纳米乳技术是纳米乳化技术的简称,是在乳化剂作用下将水相、油相进行乳化后获得纳米级别药物微粒的一项制药技术,其在兽药临床应用过程中的优点很多,如可使油相和水相共为一体,增加药物的溶解度,提高药物生物利用度,避开肝脏首关效应等,也存在制药成本高,保质期短,影响标准检测等缺点;相信随着科学的发展和技术的进步,纳米乳技术因缺点带来的推广困难会逐步解决,在不久的将来能广泛应用于养殖业。纳米乳技术是纳米乳化技术的简称,纳米乳实质上是乳剂的一种,是在乳化剂作用下利用特殊的乳化工艺,将药物制备成纳米级别的小乳粒的技术。和普通剂型相比,纳米乳剂型药物微粒更小,比表面积更大,生物利用度更高,药效更加理想。为了能帮助大家更清楚地认识纳米乳技术,笔者以此为话题和大家作一下交流。

纳米乳(Nanoemlsion)主要是由药、水、油、特定药辅按照适当的比例制成的乳滴粒径为10~100nm的液体制剂,它是乳滴分散在另一种液体介质而形成的低粘度(类似溶液)、各向同性的、热力学稳定的澄清透明的胶体体系(表观性状与溶液一样)。通常情况下,纳米乳在一定条件下可自发(或轻度振摇)形成,其乳滴多为大小在一定区间范围的、比较均匀的球形.纳米乳溶液外观大多透明(或半透明,部分),可经热压灭菌仍稳定,以及经高速离心仍不分层.(久置不分层,不破乳;倍比稀释液,在聚束光线照射下,会呈现独特的光学现象(丁达尔)。利用迈克孚微射流均质机制备曲酸纳米乳,提高利用度。

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微射流高压均质机能明显提升化妆品产品品质1)产品更细腻肤感更好:更小且可控的平均粒径外观更美观(透明、凝胶、蓝光、乳白等)。2)更好的放大重现性,工业化可行性高对比其他均质方法:并联式的均质单元可根据需要定制添加,每个均质单元中物料所经受的压力、速度、温度等关键参数未发生改变对比其他输送技术制备手段:如溶剂挥发法、乳液聚合法、干燥浴、复凝聚法、乙醇注入法等制备手段,更容易工业化规模化生产。3)更少的原料种类和含量,微乳动辄十余种原料,总乳化剂含量30%以上,作为对比,3-4种原料就可以制备基础的纳米乳,磷脂和非离子表活可作为主要的乳化剂,稳定性好,刺激性小,生物相容性高。极简主义,对于成品配方影响小,更符合纯净美妆的趋势。迈克孚微射流均质机制备花青素纳米乳,提高稳定性,保证其在化妆品中的有效应用。浙江阿魏酸纳米乳包裹

利用迈克孚微射流均质机制备马油纳米乳。防脱产品纳米乳包裹

纳米效应就是指纳米材料具有传统材料所不具备的奇异或反常的物理、化学特性,如原本导电的铜到某一纳米级界限就不导电,原来绝缘的二氧化硅、晶体等,在某一纳米级界限时开始导电。这是由于纳米材料具有颗粒尺寸小、比表面积大、表面能高、表面原子所占比例大等特点,以及其特有的三大效应:表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。 对于固体粉末或纤维,当其有一维尺寸小于100nm,即达到纳米尺寸,即可称为所谓纳米材料,对于理想球状颗粒,当比表面积大于60㎡/g时,其直径将小于100nm,达到纳米尺寸。现实很多材料的微观尺度多以纳米为单位,如大部份半导体制程标准皆是以纳米表示。直至2017年2月,的处理器,也叫做(CPU,Central Processing Unit)的制程是14nm。纳米别名:毫微米。防脱产品纳米乳包裹

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