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微粒增长与晶型的转变 微粒间的排斥力与吸引力 混悬粒子的沉降 温度的影响 制备的方法
具有热力学聚结稳定性 具有动力学沉降稳定性 毒性大、剂量小的药物可以制成混悬液 难溶性药物与适宜辅料制成粉末或粒状物,临用时加水分散成液体的药剂也属于混悬液型药剂 混悬液的制备方法包括凝聚法和溶解法
西黄蓍胶 胶体二氧化硅 聚乙烯吡咯烷酮 甲基纤维素 枸橼酸盐
具有动力学沉降稳定性 毒性大的,剂量小药物可以制成混悬液 具有热力学聚结稳定性 难溶性药物与适宜辅料制成粉末或粒状物,临用时加水分散成液体的药剂也属于混悬液型药剂 混悬液的制备方法包括凝聚法和溶解法
絮凝作用 晶型的转变 微粒的沉降 丁达尔效应 润湿与水化
微粒间的排斥力与吸引力 混悬粒子的沉降 微粒增长与晶型转变 温度的影响 制备方法的影响
微粒的沉降 压力的影响 微粒间的排斥力与吸引力 微粒增长与晶型转变 温度的影响
具有热力学聚结稳定性 具有动力学沉降稳定性 毒性大的、剂量小药物可以制成混悬液 难溶性药物与适宜辅料制成粉末或粒状物,临用时加水分散成液体的药剂也属于混悬液型药剂 混悬液的制备方法包括凝聚法和溶解法
混悬粒子的沉降速度 微粒的荷电与水化 混悬剂中药物的降解 絮凝与反絮凝 结晶生长与转型
水软化岩石对岩层稳定性的影响 地下水的静水压力和动水压力对岩层稳定性的影响 地下水水质对岩层稳定性的影响 地下水活动对岩层稳定性的影响
混悬粒子的沉降速度 微粒的电荷与水化 混悬剂中药物的降解 絮凝与反絮凝 结晶生长与转型
微粒问的排斥力与吸引力 混悬粒子的沉降 微粒增长与晶型转变 温度的影响 制备方法的影响
微粒的沉降 微粒的分解与变色 微粒的荷电与水化 絮凝与反絮凝 结晶增长
混悬粒子的沉降速度 微粒的荷电与水化 混悬剂中药物的降解 絮凝与反絮凝
F值越小混悬剂越稳定 β值越小混悬剂越稳定 混悬剂中微粒大小对其稳定性影响不大 可用浊度仪测定混悬液的流变学 优良的混悬剂在贮存后再振摇,沉降物应能很快重新分散