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为什么安瓿的封口会出现问题? 小容量注射剂的生产通常使用洗烘灌封联动生产线,该生产线由安瓿立式超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、安瓿灌封机等设备组成。这条生产线可以完成洗瓶、烘干灭菌、灌装、拉丝封口等工序,灌装一般采用伺服控制陶瓷泵,操作简单,自动化程度高。 安瓿的拉丝封口通常使用燃气或氢氧发生器作为火源。如果灌封速度和火焰调节不好,安瓿容易出现泡头、焦头、瘪头、掉头等问题。更糟糕的是,有些安瓿在灭菌检漏后,在拉丝处的头部出现整齐的一刀断裂,而且放置或运输后数量增多,一支破损就会污染整盒产品,严重影响企业形象和产品质量。 那么,导致这种情况发生的原因是什么呢?有人认为是安瓶质量的问题,认为安瓿本身材质不好、退火不到位、应力大小不适宜,影响产品质量;有人认为是拉丝封口时火焰调节不当,液化气和氧气的调节有问题。实践证明,主要是火焰问题,与安瓿质量关系不大。 为了避免封口问题的发生,首先要注意灌封机和火源的同步工作:如果瓶子带尖,火小了,可以增加气量或减慢拉丝钳的速度;如果瓶嘴有包,火大了,可以减少气量或加快拉丝钳的速度;如果瓶口下凹,灌针不正,灌针头口有药液,药液滴到瓶口造成下凹,需要调整针的位置。 一般情况下,火头与安瓿位置约在12毫米之间较适宜,预热火头,调节到安瓿瓶颈段微红,再轻拉丝机火头熔化即可拉丝封口。拉丝封口的好坏与装置调节和火头调节有关,需要细心调节到一定的火焰,并密切注意两边火头的均匀性,才能保证正常运转。在运转中,需要经常注意火头的变化,随时进行调整。 其次,安瓿瓶口封好后,还需要检查瓶口处是否受到齿板的摩擦。因为融封后瓶口温度很高,接触齿板比较凉,骤凉会容易引起整齐断裂的现象。 拉丝封口的光滑严密程度与火焰大小、燃气头位置高低以及安瓿转动是否均匀有关。但有时即使灌针、火头等都调节得很好,产品在水浴式灭菌柜色水检漏后,仍可能出现细小的裂纹,而检漏机检测不出来。这时,有经验的灯检操作人员可以使用刮板在安瓿头上反复刮擦,以便及时挑出有细微缺陷的产品,然后再进行灯检。当然,如果能使用安瓿电子微孔自动检漏机进行检漏,就可以最大限度地降低产品出现缺陷的风险。 查看更多
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卡拉胶是什么?有哪些应用领域? 卡拉胶,又称鹿角菜胶、角叉菜胶、爱尔兰苔菜胶,是一组从海洋可食用红藻中提取的线性硫酸化多糖的统称。这些多糖体由于能够与食物中的蛋白质稳定结合,所以被广泛应用于食品产业,例如:作为凝固剂、增稠剂或稳定剂,用于奶类及肉类产品。 卡拉胶的特性 卡拉胶是一种无臭、无味的大型高分子,具有亲水性、粘性和稳定性。它可以在热水中溶解形成粘性透明液体,并在室温下形成不同形式的凝胶。这使得卡拉胶在食品工业及其他产业中被广泛使用作为增稠剂和稳定剂。 卡拉胶是一种食品添加剂,属于膳食纤维的一种。它在制作食品时可以起到增稠、稳定和乳化的作用。由于卡拉胶的原材料是天然植物,如海洋红藻等,所以在符合食品制作的相关标准下应用,对人体没有危害。 卡拉胶的作用与功效 卡拉胶具有形成凝胶和高粘度特性,能够形成高弹性、高透明且稳定性极好的亲水胶体。它可以在长时间放置的情况下保持凝胶强度和粘度,并且在中性和碱性溶液中即使加热也不会水解。卡拉胶还具有良好的与蛋白质结合的性质,能够与带正电荷的蛋白质分子间形成离子间的相互作用。 卡拉胶与其他物质如刺槐豆胶、魔芋胶、黄原胶等混合使用,可以改变凝胶特性,使凝胶富有弹性且减轻泌水现象。 在肉类中使用卡拉胶可以保持肉中的水分,使肉质更加鲜嫩。卡拉胶的独特性能使得它在食品工业中得到广泛应用。此外,卡拉胶还可以用作牙膏、洗涤剂、化妆品和空气清新剂等日用化工品,以及微生物悬浮剂、硫酸钡分散剂、胶囊等生物化学领域的应用。 卡拉胶可能的危险和副作用 食用角叉菜胶可能产生的副作用包括腹胀、肠易激综合征、葡萄糖不耐受、结肠癌和食物过敏。 查看更多
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3-氯苯甲酸的特性及应用? 3-氯苯甲酸是一种白色结晶固体,常温常压下稳定存在。它的水溶性较差,但可以溶解于多种有机溶剂,如乙醇、乙醚、氯仿等。由于氯原子的吸电子性质,3-氯苯甲酸具有显著的酸性,比苯甲酸更强。尽管在水中溶解度较小,但它在强极性有机溶剂中溶解度较高。因此,3-氯苯甲酸被广泛应用于有机合成和医药化学中。 3-氯苯甲酸在医药中的应用 3-氯苯甲酸是一种重要的有机合成和医药化学中间体,常被用于药物分子的合成和生产。例如,它是氯雷他定和安非他酮等药物的关键合成原料。氯雷他定是一种常用的抗组织胺药物,用于治疗过敏症状。安非他酮是一种氨基酮类抗抑郁药,适用于迟钝型抑郁症和对其他抗抑郁药疗效不明显或不能耐受的抑郁患者。 3-氯苯甲酸的应用领域 3-氯苯甲酸是一种重要的原料和中间体,可参与多种有机反应。通过氧化、还原、取代等反应,可以合成出多种不同的有机化合物,如药物、染料、杀虫剂等。 图1 3-氯苯甲酸的应用 在一个干燥的反应器中,将SOCl2缓慢加入到3-氯苯甲酸的溶液中,然后加热至70℃并回流搅拌反应过夜。反应结束后,通过浓缩即可得到目标产品。 参考文献 [1] Journal of Medicinal Chemistry (2019), 62(9), 4350-4369 [2] Gim, Hyo Jin; et al Synthesis (2019), 51(12), 2548-2552 查看更多
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氯代碳酸乙烯酯的制备及应用? 氯代碳酸乙烯酯是一种常用的有机合成中间体,也是锂电池电解液的重要添加剂。它的中文别名为4-氯-1,3-二氧五环-2-酮,化学式为C3H3ClO3,具有密度1.504g/mL(25℃)、沸点121-123℃/18mmHg和闪点>113℃的特性。它呈淡黄色液体。 氯代碳酸乙烯酯的主要用途是制备锂电池电解液的氟代碳酸乙烯酯和碳酸亚乙烯脂。此外,高纯度的氯代碳酸乙烯酯还可直接用作锂电池电解液的阻燃添加剂,以改善电解液的循环性能和延长使用寿命。因此,它在有机合成和锂电池领域具有广泛的应用。 氯代碳酸乙烯酯的常见制备工艺 目前,氯代碳酸乙烯酯的制备主要有两种常见的工艺路线。 第一种工艺路线是使用氯气作为氯化试剂,在紫外光照射下将碳酸乙烯酯转化为氯代碳酸乙烯酯。这种方法的优点是原料成本低,但缺点是反应速率慢,产品收率低。 第二种工艺路线是使用硫酰氯、固体光气等作为氯化试剂,在偶氮类引发剂或过氧化物类引发剂的作用下加热反应,将碳酸乙烯酯转化为氯代碳酸乙烯酯。这种方法的优点是反应收率可以达到75%以上,但缺点是产物呈强酸性,杂质含量较高,不利于产物的提纯,并且会产生大量废水废气,对环境造成较大的污染。 查看更多
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2-甲胺基-3-吡啶甲醇的应用及合成? 2-甲胺基-3-吡啶甲醇,也称为2-(Methylamino)pyridine-3-methanol,是一种常用的有机合成与医药化学中间体,广泛应用于基础化学研究和医药生产过程中。它是药物分子艾沙康唑的关键合成中间体,具有显著的碱性和亲和性。 结构特点 2-甲胺基-3-吡啶甲醇的结构中含有吡啶环和氨基基团,氨基和羟基具有较好的亲核性,可与常见的亲电试剂进行亲核取代反应。 图1 2-甲胺基-3-吡啶甲醇的衍生化 在干燥的反应烧瓶中,将2-甲胺基-3-吡啶甲醇加入二碳酸二叔丁酯在干燥的四氢呋喃中的溶液里。然后向上述反应混合物中加入4-二甲氨基吡啶催化剂,反应混合物在室温下搅拌反应若干个小时。反应结束后,进行浓缩处理,然后进行萃取和干燥处理,最后通过硅胶柱色谱法进行分离纯化,得到目标产物分子。 合成药物艾沙康唑 2-甲胺基-3-吡啶甲醇是一种有机合成与原料药中间体,可用于制备有机功能分子和药物分子。它是药物分子艾沙康唑的合成原料,艾沙康唑是一种广谱抗真菌药,具有良好的药代动力学特性和安全性,被广泛应用于治疗侵袭性曲霉病和侵袭性毛霉病。艾沙康唑因其优异的治疗效果而被誉为临床侵袭性真菌治疗的“明日之星”。 参考文献 [1] Kamiyama, Keiji; Chinese Patent, Patent number: CN1678315. [2] 艾沙康唑使用说明书 查看更多
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如何制备环己基二苯基膦? 环己基二苯基膦是一种生物化学试剂,可用于生命科学相关研究。它的CAS号是6372-42-5,分子式为C 18 H 21 P,分子量为268.34。它是白色至淡黄色的晶体粉末,在常温常压下稳定,需要避光、阴凉干燥处密封保存。它的沸点为374.0±11.0°C,熔点为58-62°C(lit.),闪点为189.4±25.6°C,LogP为6.38。 背景技术 烷基芳基膦作为一种磷配体,在金属有机化学、配位化学和不对称化学等领域有广泛应用。已有的制备方法是通过烷基格氏试剂与二苯基氯化膦反应来合成。然而,这种方法存在反应条件苛刻、原料难以储存、操作繁琐、产率低等问题。因此,寻找一种原料来源方便、反应条件温和、操作简便、普适性好的制备方法变得尤为重要。 制备方法 一种制备环己基二苯基膦的方法如下: 1. 合成环己基二苯基氧膦: (1) 在反应瓶中加入环己基甲酸、4-二甲氨基吡啶、二环已基碳二亚胺、双氧水和二氯甲烷,室温搅拌2小时,过滤得到浓缩物; (2) 向浓缩物中加入溴化铜、6,6'-二甲基-2,2'-联吡啶、乙二醇二甲醚和二苯基氧磷,60℃搅拌反应,TLC监测至反应结束; (3) 通过柱层析分离得到目标产物。 2. 合成环己基二苯基膦: (1) 在反应瓶中加入环己基三苯基氧膦、三氟甲磺酸铜、四甲基二硅氮烷和甲苯,80℃下搅拌反应; (2) 通过TLC跟踪反应直至完全结束; (3) 通过甲苯重结晶得到目标产物。 参考文献 [1]苏州大学. 一种烷基膦酰化物的制备方法:CN201910538722.5[P]. 2019.09.20. 查看更多
求助各位大佬? 纯电阻? 查看更多
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3氯丙基三甲氧基硅烷接支? 水解自聚?这个如何反应,能提纯?你是想氯和氨基答应?有什么困难? 在碱性条件中水解自聚成固体,进一步接氨基物质时在甲苯溶剂中反应,但是它俩都会溶解在甲苯中,后续液体该如何处理出固体产物哪 查看更多
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如何筛选新酶? 这个策略,很多文献有报道了 查看更多
测残余应力? 逐层减薄 查看更多
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重组蛋白一定要做质谱鉴定么? 做个质谱 查看更多
求东南大学上岗副研究员真实薪资? 说实话到手15-18W,真实数据,而且看你跟谁混,混不好了很难受 查看更多
求东南大学上岗副研究员真实薪资? 谈钱伤感情的千万别去 查看更多
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1H-NMR氢谱裂分异常,HSQC不出峰? 你能把a,b ,c三组峰剪切贴上来看看吗?“理论上应该是一个单峰和两个双峰”的说法值得商榷。 查看更多
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求助关于WB重复性差的问题。? 加大上样量看看,换其他家抗体试试,你二抗为啥稀释倍数那么低,我们都是1:5000稀释 查看更多
水系锌离子电池机制相关? 测之前应该用水洗一下表面 可能存在电解液中的一部分粘在表面了 你可以做XPS的时候顺便做一个溅射 看看内部的Zn含量对不对查看更多
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生化环材? 付出多回报低 查看更多
angew二审 祈福? 楼主好,一审多久回消息呀 28天 查看更多
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没有按照规定时间,在系统上传论文终版会不会影响发表? 不会有什么影响,只是拖延了发表。 查看更多
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求有机化学ppt课件? 我这边有,怎么发给你 查看更多
简介
职业:上海北卡医药技术有限公司 - 设备维修
学校:黄冈广播电视大学 - 会计电算化
地区:青海省
个人简介:无论是朋友 闺蜜还是姐妹 我们都应该珍惜这份友情 这是来之不易的查看更多
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