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文檔簡介

混合性能單軸構件式攪拌機摘要對許多研究人員來說參與混合動力研究仍然是一個感興趣的主題,然而理論不發(fā)達,大部分設計都建立在經驗基礎上。在許多行業(yè),包括藥品,大部分混合機器是“翻滾攪拌機”。滾筒中有空容器,部分裝滿了材料。一些常見的例子包括水平鼓v形攪拌機、雙筒攪拌機、果汁機、書本攪拌機。在所有這些攪拌機而均勻旋轉方向的塊,通常透過一個對流混合過程、混合橫向(軸向)方向驅動,然而比較慢。在本文中,我們實驗研究了新翻滾旋轉攪拌機,它對水平軸(滾運動)和中央對稱(旋轉運動)進行了詳細的研究?;旌戏勰┖托阅艿年P鍵影響的基本參數包括攪拌器幾何速度、填充水平、加載模式以及軸旋轉。在這部作品中乙酰氨基酚是用作原料及常用的賦形劑和乳糖微晶纖維素等?;旌虾笤嚇雍罄媒t外光譜分析獲取標準函數以確定作曲的分布。結果表明,在軸的旋轉下幾乎所有粉末均勻交融。1.簡介粒子混合是必不可少的步驟,在各種應用中跨越了陶瓷、食品、玻璃、冶金、聚合物和醫(yī)藥行業(yè)。盡管歷史悠久的干固體混合(或者也許因為它),比較所知甚少3。一種常見的批量工業(yè)混合機是將攪拌器打開,將顆粒流因重力結合而后旋轉。雖然該攪拌器是一個很常見用于混合,隔離的設備,但這些混合設備很大程度上只是基于實證的方法。滾筒式烘干機雖然作為最普遍的批量攪拌機應用于各行各業(yè)中,而使用的人同時也希望能找到其它實施烘干機、鍍膜機、磨坊機、遭粒機4-8,而新型材料在旋轉鼓中的混合已經廣泛地開始研究了9、10,然而這些材料的系統(tǒng)粘性還不完全被人所理解。很少有人了解基本參數的影響,如攪拌器幾何、速度、填充水平、加載模式和軸的旋轉粘性對粉混合性能上的要求。然而傳統(tǒng)滾筒式烘干機,它們都有一個重要特點,就是繞著水平軸,:當均勻旋轉方向的塊透過一個對流混合過程、混合橫向(軸向)方向分散,致使驅動過程通常較慢。在本文中,我們實驗研究了水平軸(滾運動)和中央對稱軸(旋轉運動)對新翻滾旋轉攪拌機的影響,在混和所需時間、加載模式和軸的旋轉中對混合矩陣的自然流暢的性能的要求。其中材料包括微晶纖維、乳糖和乙酰氨基酚。我們使用近紅外光譜分析檢測方法獲取大量的樣本來跟蹤并描述混合均勻性對乙酰氨基酚進化的影響。材料選擇和研究方法在后面有具體介紹,仿真在第三節(jié),其次是結論和建議,第四節(jié)給出了總結。2.材料和方法在研究中使用的材料都列在表1,連同它們的大小和形態(tài)。對乙酰氨基酚是混合了常用的賦形劑來作為示蹤程度的評估以及實現均勻轉數的功能。而乙酰氨基酚和常作為藥用輔料的乳糖微晶纖維素的藥物通?;旌掀饋碛糜趶V泛的研究。簡單的來說,他們的SEM分析不包括這些,但也可以發(fā)現,在藥用輔料中也會有所研究。2.1近紅外光譜分析對均勻的乙酰氨基酚用近紅外光譜進行量化分析,校準曲線并構建35%的粉末混合物的(平均),微晶纖維素,62%的乳糖和乙酰氨基酚的圖像。近紅外光譜技術可以作為很有用的工具來描述乙酰氨基酚。樣品制備比率的保持使微晶纖維素隨機減少缺陷的影響而賦形劑的真正融合提高了實驗結果的精度??焖賰热莘治鰞x儀器是用近紅外系統(tǒng)和視覺軟件(版本2.1)共同來分析的。其中將1克重的樣品混合,而在臺北使用平衡的精確度0.01毫克,在光譜掃描范圍內的收集1116-2482的混合模式,開發(fā)利用二階微分數學預處理,并利用偏最小二乘(PLS)來校正模型,最大限度地減少粒度的影響。如圖1,對壓荷載之間的預測值和最后的校準。2.2用于該研究中的攪拌機:室內單軸攪拌機(攪拌器1),雙軸攪拌器(攪拌器2)由于容量為30L的圓柱狀攪拌器1廣泛的使用,我將它選做為一個參考攪拌器。圖2,這臺有圓形截面和底部為橢圓的果汁機,它有一個很好的隔板,并有個可移動的蓋子,但在這項研究中所有的實驗而不使用隔板。新開發(fā)的容量為40L攪拌器2提供基線接收機來評價混合性能,而用圓柱體是為了確定雙軸對混合旋轉性能的影響。在圖2(b)中攪拌器顯示兩個軸旋轉,旋轉的相對運動速度是中央對稱軸繞水平軸向速率的一半。2.3實驗方法在實驗中采用兩種類型的初始粉加載:自上而下加載和側面加載,如圖3。為了避免結塊,對乙酰氨基酚被放入攪拌器中通過,并在篩網選擇35個樣本參考點。為了描述該過程,用混合槽提取攪拌機樣品的采樣方法選取7.5,15,30,60和120格點。仔細的進行篩選,并在每點提取的樣品放在攪拌器中來減少振動。約7次采樣,并從每個點開始共設5個被用于采樣的時間,最后將總體35個采樣繪制如圖4。該實驗研究計劃如下:填補等級:攪拌器1-60%填補等級:攪拌器2-60%,70%,80%加載方式:攪拌器1-兩側面載荷、自上而下載入加載方式:攪拌器2-兩側面載荷、自上而下載入速度:攪拌機1每分鐘20,25轉速度:攪拌器2-旋轉:每分鐘轉速15/7.5,每分鐘轉速30/15采樣時間:攪拌機第1,2-7.530,60,120轉3.結果均勻性指數是相對C濃度的每個樣本,C的平均濃度樣品和總數是在給定樣品進行采樣時間的n。相對標準偏差=CS,而S=)1()(22nnCCn我們之前有研究填補水平的影響,所有將攪拌器打開,將填補的材料扔到雙錐攪拌器中進行攪拌11。所有上述攪拌機只有一個軸的旋轉,因此本研究的目的在于探究混合的雙軸的影響。為了避免重復,本攪拌器1不進行填補水平的研究。根據在以前的研究中使用MgSt作為示蹤表明的結果來看,室內單軸攪拌機混合下來的填滿水平大大超過70%。此外,也可以假定對乙酰氨基酚類的研究結果似在此前的研究中獲得11,13,作為一個單一的軸矩形本攪拌器11,此結果表明,即使在幾百次改革中所實現的均勻的80%填補水平仍然很差。檢查填補水平是否影響雙軸攪拌機得實驗,我們分別進行了自上而下對攪拌器進行加載的格局,即轉速為每分鐘15和7.5。從檢查填充水平的角度來看,對填滿水平在60%、70%和80%以上的采樣,否則樣品選取后面每分鐘30、60和120轉的。典型的結果顯示在圖5中,這表明相對的數量較集中。而此數據曲線被大多資料認為是一個快速腐朽的地區(qū)。由于曲線的斜率在這個地區(qū),所有這些坐標被用于定義混合率。然后水平曲線表明了一個最大均勻度的是可以實現的。類似于先前其他翻滾攪拌機的研究,我們觀察到混合性能所產生得負面影響,因此通過提高填補水平來減小影響。在圖5中,曲線為80%的填補相比60%和70%填補更糟糕;可以看到填充水平越高,曲線更慢衰減,這象徵一個較慢的混合過程。然而效果不明顯,所以該種現象(相同的漸近混合均勻性)是本國需要提高填補的水平的關鍵。其次,研究比較攪拌機1一個軸的旋轉和雙轉軸攪拌機2對轉速的影響。實驗是進行自上而下和兩側面攪拌機載入。實驗以60%進行填充水平和旋轉速度考慮攪拌器1是15轉,20轉與25每分鐘轉的分別。如圖6和7,當繪制成函數圖后,并發(fā)現旋轉速度并沒有太大的影響均勻性指數醋氨酚60%的填補水平。研究還發(fā)現,混合在20轉與25每分鐘轉略好于其它轉速,但在15轉時性能的差異對不同速度下的攪拌機的太小是有意義的。相對同一個衰退的曲線,顯示出相似的混合率。在這項研究中報道表明,在充填水平只有60%的情況下,所有的轉速足以實現均勻。上述還進行了填滿為85%以上水平的研究。對于這樣一個高填滿水平,在低速度攪拌機的中心發(fā)生許多情況,而且要求較高,單位體積的剪切應力均要達到。MgSt的流動特性被認為是由于大多數材料不同而產生的,但混合作為一個整體卻對流動特性有深遠的影響。此外,MgSt是一個對剪切敏感的材料。因此,期望和混合潤滑相似的行為會被認為可能是毫無根據的。隨后,實驗2對攪拌器進行了三個旋轉速度的研究:15轉速,20轉速與30轉速,才有了相應的每分鐘轉速7.5、10與15??紤]兩側面充滿水平都自上而下加載,同樣的60%水平,因此觀察得到不同的旋轉速度在混合率上并沒有很大的差別。如圖6和7混合曲線,攪拌器2不同旋轉只是稍微變小速度。自上而下加載模式似乎對攪拌的轉速有所提高(旋轉速度稍低,顯示改善水平的漸近性無明顯改變,但發(fā)現和速度的兩側面加載模式有所增加)。比較兩種攪拌機在不同旋轉速度及兩側面加載和自上而下的加載模式的混合性能。比較得出充填水平60%是一直被作為攪拌機實現在一定長的時間有效的混合的條件。由于幾何相似的兩個攪拌機,幫助比較評價(旋轉的對中央對稱軸)在混合性能上的效果。圖6,混合曲線說明了攪拌器2低于1那臺果汁機,并注明大轉動速率

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