[发明专利]一种高压CO2脱除热敏性固体药物残留溶剂动力学快速测定装置在审
申请号: | 201510166606.7 | 申请日: | 2015-04-09 |
公开(公告)号: | CN104931647A | 公开(公告)日: | 2015-09-23 |
发明(设计)人: | 胡德栋;王琦;张守忠;段淑娜 | 申请(专利权)人: | 青岛科技大学 |
主分类号: | G01N33/00 | 分类号: | G01N33/00 |
代理公司: | 青岛中天汇智知识产权代理有限公司 37241 | 代理人: | 万桂斌 |
地址: | 266000 山东省青*** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高压 co sub 脱除 热敏性 固体 药物 残留 溶剂 动力学 快速 测定 装置 | ||
1.一种高压CO2脱除热敏性固体药物残留溶剂动力学快速测定装置,其特征在于:包括CO2气瓶(1),净化器(3),冷凝器(4),CO2泵(6),阀门(2、5、8),单向阀(7、10),加热器(9),脱溶剂釜(E1~En),调节釜(A),分离釜(12),背压阀(BP1~BPn、BPA),进气阀(Vi1~Vin、ViA),出气阀(V01~V0n、V0A),安全阀(13、Vs1~Vsn、VsA),排气阀(Ve1~Ven、VeA、11),三通阀(14),压力表(P1~Pn、PA),流量计(FM1~FMn、FMA、15),恒温水浴(16),换热泵(17);所述的n个脱溶剂釜(E1~En)与调节釜(A)为同时并联连接;所述的CO2气瓶(1)、净化器(3)、冷凝器(4)、CO2泵(6)、加热器(9)、并联的脱溶剂釜(E1~En)、调节釜(A)和分离釜(12)自左向右顺次连接;所述的CO2气瓶(1)和分离釜(12)出口管路均与净化器(3)相连接;所述的净化器(3)和脱溶剂釜(E1~En)之间设置冷凝器(4)和加热器(9),冷凝器(4)和加热器(9)之间设置CO2泵(6)。
2.根据权利要求1所述的脱除热敏性固体药物残留溶剂动力学快速测定装置,其特征在于,并联的多个脱溶剂釜(E1~En)、调节釜(A)进出口管路均设置进气阀(Vi1~Vin、ViA),出气阀(V01~V0n、V0A);所述并联的多个脱溶剂釜(E1~En)、调节釜(A)均设置压力表(P1~Pn、PA)、安全阀(Vs1~Vsn、VsA);所述并联的多个脱溶剂釜(E1~En)、调节釜(A)在出口管路均设置背压阀(BP1~BPn、BPA)、流量计(FM1~FMn、FMA)。
3.根据权利要求1所述的脱除热敏性固体药物残留溶剂动力学快速测定装置,其特征在于,调节釜(A)为空釜,起到稳定调节流量的作用;所述的分离釜(12)内装有具有吸附分离作用的吸附剂,诸如硅胶、活性炭、分子筛、碳纤维等。
4.根据权利要求1所述的脱除热敏性固体药物残留溶剂动力学快速测定装置,其特征在于,并联脱溶剂釜(E1~En)、调节釜(A)出气口处采用背压阀(BP1~BPn、 BPA)控制压力;所述的并联脱溶剂釜(E1~En)、调节釜(A)均通过恒温水浴(16)保持釜内温度中;所述的恒温水浴(16)通过换热泵(17)实现流体循环。
5.根据权利要求1所述的脱除热敏性固体药物残留溶剂动力学快速测定装置,其特征在于,所述实验所需总时间为最长实验点的实验时间。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于青岛科技大学,未经青岛科技大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201510166606.7/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法