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增加微粒的粒径 加入润湿剂 增加分散介质的黏度 减少固体微粒与分散介质之间的密度差 升高温度
增大混悬微粒的粒径 增大混悬微粒的密度 增大分散介质的黏度 减小分散介质的密度 高温下制备和贮存
微粒的半径 微粒的直径 分散介质的黏度 微粒半径的平方 分散介质的密度
微粒沉降速度与微粒半径成正比 微粒沉降速度与分散介质黏度成反比 微粒沉降速度同药物与分散介质的密度差成正比 微粒沉降速度与分散介质密度成正比 微粒沉降速度与微粒半径平方成正比
减小微粒的粒径 加入絮凝剂 增加分散介质黏度 减小溶解度 增大微粒与介质之间的密度差
增加分散介质黏度 减小分散相密度 增加分散介质密度 减小分散相粒径
微粒沉降速度与微粒半径的平方成正比 微粒沉降速度与分散介质的密度差成正比 微粒沉降速度与分散介质的黏度成反比 向混悬剂中加入助悬剂可增强稳定性 增加分散介质的黏度,可以增大固体微粒与分散介质间的密度差,增强稳定性
减小分散介质黏度 减小分散相与分散介质的密度差 增加分散介质密度 减小分散相粒径 以上均是
增大微粒的粒径 加入反絮凝剂 增加分散介质黏度 增大溶解度 减小微粒与介质之间的密度差
降低分散媒的黏度 增加分散媒的黏度 减小分散媒的密度 加入反絮凝剂 加入表面活性剂
甘露醇 磷酸二氢钠 柠檬酸 聚山梨酯20 PEG4000
减小混悬微粒的密度 增大分散介质的黏度 增大混悬微粒的粒径 增大分散介质的密度 用注射用水配制