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溶液型 亲水胶体溶液型 疏水胶体溶液型 混悬型 乳剂型
溶液型 亲水胶体溶液型 疏水胶体溶液型 混悬型 乳剂型
减小粒径 增加介质的黏度 降低微粒与分散介质的密度差 提高微粒粒径的均匀性 减小介质的黏度
被分散的物质叫做分散介质 微粒分散体系的物理稳定性除了热力学稳定性和动力学稳定性外,还涉及微粒表面的电学特性 一种物质高度分散在某种介质中所形成的体系叫做分散体系 不同大小的微粒分散体系在体内具有不同的分布特征,具有一定的主动靶向性 Tyndall现象是微粒透射光的宏观表现
增加介质的黏度 降低微粒与分散介质的密度差 减小粒径 提高微粒粒径的均匀性 减小介质的黏度
被分散的物质称为分散介质 微粒分散体系具有容易絮凝、聚结、沉降的趋势 一种物质高度分散在某种介质中所形成的体系称为分散体系 不同大小的微粒分散体系在体内具有不同的分布特征,具有一定的主动靶向性 Tyndall现象是微粒透射光的宏观表现
分散相与分散介质之间存在着相界面,但由于高度分散,因而没有表面现象出现 分子热运动产生布朗运动,是液体分子热运动撞击微粒的结果 絮凝状态是微粒体系物理稳定性下降的一种表现,但振摇可重新分散均匀 分散体系按分散相粒子的直径大小可分为小分子真溶液、胶体分散和粗分散体系 微粒分散体系由于高度分散而具有一些特殊的性能
溶解、胶溶、胶粒、液滴 离子、分子、乳化、混悬 溶解、胶溶、乳化、混悬 离子、胶溶、微粒、乳化 离子、分子、微粒、液滴
减小粒径 控制温度 增加介质粘度 提高粒径的均匀性 降低微粒与分散介质密度差
一种物质高度分散在某种介质中所形成的体系称为分散体系 被分散的物质称为分散介质 微粒分散体系的物理稳定性除了热力学稳定性和动力学稳定性外,还涉及微粒表面的电学特性 不同大小的微粒分散体系在体内具有不同的分布特征,具有一定的主动靶向性 Tyndall现象是微粒透射光的宏观表现
药物分散在适宜的分散介质中制成的液体分散体系 药物分散在溶剂中的液体分散体系 药物分散在液体中的分散体系 药物溶解在溶剂中的液体制剂 药物与溶剂形成的液体制剂
溶液型液体药剂药物以分子或离子形式分散于分散介质中 胶体溶液以多分子聚集体的形式分散 混悬液与乳浊液均属于粗分散体系 乳浊液为多相分散体系