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冷冻干燥原理培训课件(冻干原理)

4.1 产品的种类 4.2 产品的装量 4.3 玻璃容器的形状、规格 4.4 冻干曲线及机器的性能等。
3、冻干曲线
冻干曲线:在冻干过程中,以产品和板层的温度、冷凝 器温度和真空度为纵坐标,时间为横坐标画成的曲线, 叫做冻干曲线。
冻干不同的产品应采用不同的冻干曲线。同一产品使用 不同的冻干曲线时,产品的质量也不相同,冻干曲线还 与冻干机的性能有关。
4、冻干箱内的压强
4.3 当压强太高时,产品内冰的升华速率减慢, 产品吸热量将减少。于是产品自身的温度上升, 当高于共熔点温度时,产品将发生熔化,造成 冻干失败。
4.4 冻干箱的合适压强一般认为是在10-30Pa 之间,在这个压强范围内,既利于热量的传递 又利于升华的进行。超过30Pa时,产品可能熔 化,此时将发出真空报警信号,切断对产品的 加热,甚至启动冷冻机对冻干箱进行降温,以 保护产品不致发生熔化。
冰晶的生长 低温共熔
变为固体
4、冷冻对细胞和生命体的破坏作用
其机理是非常复杂,目前尚无统一 的理论,一般认为主要是由以下两 种效应引起
4.1 机械效应 4.2 溶质效应
4.1 机械效应
4.1.1 机械效应是由细胞内外冰 晶生长而产生的机械力量引起的。 特别是对于有细胞膜的生命体影 像较大。一般冰晶越大,细胞膜 越易破裂,从而造成细胞死亡; 冰晶小,对细胞膜的机械损伤也 较小。
2.1 升华的制品温度如果低于共熔点温度过多,则升华 的速率降低,升华阶段的时间会延长;
2.2 如果高于共熔点温度,则产品会发生熔化,干燥后 的产品将发生体积缩小,出现气泡,颜色加深,溶解困 难等现象。
2.3 因此升华阶段制品的温度要求接近共熔点温度,但 又不能超过共熔点温度
3.制品的温度
3.1 由于制品升华时,升华面不是固定的。而 是在不断的变化,并且随着升华的进行,冻结 产品越来越少。因此造成对产品温度测量的困 难,利用温度计来测量均会有一定的误差。
六、制品的冻结
1.制品冻结的简述
1.1 冻结的目的:是为了固定制品, 以便在真空下进行升华。没有冻实的 制品抽真空时制品会冒出瓶外;如果 制品温度冻的过低,则不仅浪费了能 源和时间,而且对于某些制品还会降 低活性。
1.制品冻结的简述
1.2 制品在进行冷冻干燥时,需要 装入适宜的容器,然后进行冻结,才 能进行升华干燥。
二、冷冻干燥的优点
1.冷冻干燥在低温下进行,对许多 热敏性物质特别适用。
2.在低温下干燥时,物质中的一些 挥发性成分损失很小,适合药品的干 燥。
3.在冷冻干燥过程中,微生物的生长和酶的作用无法 进行,因此能保持原来的性装。
二、冷冻干燥的优点
4.由于在冻结的状态下进行干燥,因此体积几乎不变, 保持了原来的结构,不会发生浓缩现象。
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溶液、0.85%氯化钠溶液
马血清
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五、冷冻干燥的程序
1、冷冻干燥的程序
1.1在冻干之前,把需要冻干的制品分装在合适的容器 内,一般是玻瓶或安瓶,装量要均匀,蒸发表面尽量大 而厚度尽量薄些;然后放入与冻干箱尺寸相适应的金属 盘内。
1.2将制品放入冻干箱内进行预冷﹑冻结﹑抽真空,抽 真空之前要根据冷凝器冷冻机的降温速度提前使冷凝器 工作,抽真空时冷凝器应达到-40℃左右的温度,待真 空度达到一定数值后,即可对箱内制品进行加热。
1.4 控制系统
控制系统由各种控制开关,指示调节 仪表及一些自动装置等组成,它可以 较为简单,也可以很复杂。一般自动 化程度较高的冻干机则控制系统较为 复杂。
控制系统的功用是对冻干机进行手动 或自动控制,操纵机器正常运转,以 冻干出合乎要求的产品来。
2、冻干机的组成按结构分
由冻干箱或称干燥箱、冷凝器或称 水汽凝集器、冷冻机、真空泵和阀 门、电气控制元件等组成。
冷凝器的功用是把冻干箱内产品升华 出来的水蒸气冻结吸附在其金属表面 上。
四、共溶点及其测量方法
1.共熔点的概念
制品内的各种组份全部冻结成固体的 温度即为共熔点。
2、共熔点的意义
由于冷冻干燥是在真空状态下进行。只有制品全部冻结 后才能在真空下进行升华,否则有部分液体存在时,在 真空下不仅会迅速蒸发,造成液体的浓缩使冻干制品的 体积缩小;而且溶解在水中的气体在真空下会迅速冒出 来,造成象液体沸腾的样子,使冻干产品鼓泡,甚至冒 出瓶外。
1.1 制冷系统
制冷系统由冷冻机与冻干箱、冷凝器 内部的管道等组成。冷冻机可以是互 相独立的二套,也可以合用一套。冷 冻机的功用是对冻干箱和冷凝器进行 致冷,以产生和维持它们工作时所需 要的低温,它有直接制冷和间接制冷 二种方式。
1.2 真空系统
冻干箱、冷凝器、真空管道和阀门, 再加上罗茨泵、真空泵,便构成冻干 机的真空系统。
4.1 机械效应
4.1.2 缓慢冷冻产生的冰晶较 大,快速冷冻产生的冰晶较小; 就此而言。快速冷冻对细胞的影 响较小。缓慢冷冻容易引起细胞 的死亡。
4.2 溶质效应
4.2.1 由于水的冻结使间隙液体逐渐 浓缩,从而使电解质的浓度增加。
由于蛋白质对电解质的浓度较敏感, 电解质浓度的增加会引起蛋白质的变 性,从而使细胞死亡;另外电解质浓 度的增加会使细胞脱水而死亡。间隙 液体浓度越高。上述原因引起的破坏 也越厉害。
5、冻结之前应确定的三个数据
5.3 冻结的时间:根据机器的情况来 决定,保证抽真空之前所有产品均已 冻实,不致因抽真空而冒出瓶外;冻 干箱的每一板层之间,每一板层的各 部分之间温差越小,则预冻的时间可 以相应缩短,一般产品的温度达到冻 结最低温度1-2小时后,即可开始抽 真空,进行升华干燥。
七、制品的第一阶段干燥
5.干燥后的物质疏松多孔,呈海绵状,加水后溶解迅 速而完全,几乎立即恢复原来的性状。
6.由于干燥在真空下进行,氧气极少,因此一些易氧 化的物质得到了保护。
7.干燥能排除95-99%以上的水份,使干燥后产品能长 期保存而不致变质。
三、冻干机的组成
1、冻干机的组成按系统分
1.1 制冷系统 1.2 真空系统 1.3 加热系统 1.4 控制系统
2.1 冻干箱
冻干箱是一个能够致冷到-40℃左右, 能 够 加 热 到 +50℃ 左 右 的 高 低 温 箱 , 也是一个能抽成真空的密闭容器。
它是冻干机的主要部分,需要冻干的 产品就放在箱内分层的金属板层上, 对产品进行冷冻,并在真空下加温, 使产品内的水份升华而干燥。
2.2冷凝器
冷凝器同样是一个真空密闭容器,在 它的内部有一个较大表面积的金属吸 附面,吸附面的温度能降到-40℃以 下,并且能恒定地维持这个低温。
5、板层的温度应进行合理控制
在升华干燥阶段,冻干箱的板层为制品的升华提供热量。
板层温度高,制品获得的热量就多;板层温度低,制品 获得的热量就少;
板层温度过高,制品获得过多的热量使制品发生熔化; 板层温度过低,制品得不到足够的热量会延长升华干燥 时间。因此,板层的温度应进行合理的控制。
分的升华。一般分装厚度不大于10mm。
2. 制品冻结时的注意事项
2.2.2 有些制品需用大瓶,并且瓶中制品装量较多时, 可以采用旋冻的方法冻成壳状,或倾斜容器冻成斜面, 以增大表面积,减小厚度。
2.3 直接把产品放置在冻干箱内的多层搁板上,由冷 冻机来进行冷冻。大量的小瓶和安瓿进行冻干时为了 进箱和出箱方便,一般把小瓶或安瓿分装在若干金属 盘内,再装进箱子。
1、冷冻干燥的程序
1.3一般加热分两步进行,第一步加 温不使制品的温度超过共熔点的温度; 待制品内水份基本干完后进行第二步 加温,这时可迅速地使制品上升的规 定的最高温度。在最高温度恒温保持 数小时后,即可结束冻干。
1.4冻干结束压塞后,放入无菌空气 进入干燥箱,然后尽快地出箱封口,
2、冷冻干燥时间的影响因素
1.第一阶段干燥的简述
1.1 制品内的冰全部升华之前的阶段称第一阶段干燥、 也叫作解吸干燥阶段
1.2 制品在升华时要吸收热量,一克冰全部变成水蒸汽 大约需要吸收670卡左右的热量,因此升华阶段必须对 产品进行加热。但对制品的加热量是有限度的,不能使 制品的温度超过其自身共熔点温度。
2. 升华的制品温度与共熔点温度的比较
也能通过对升华产品的电阻的测量来推断。如 果测得产品的电阻大于共熔点时的电阻数值, 则说明产品的温度低于共熔点的温度;如果测 得的电阻接近共熔点时的电阻数值,则说明产 品温度已接近或达到共熔点的温度。
4、冻干箱内的压强
4.1 冷冻干燥时冻干箱内的压强,过去认为是 越低越好,现在则认为不是越低越好,而是要 控制在一定的范围之内。
4.2 压强低当然有利于产品内冰的升华。但由 于压强太低时对热传递不利,产品不易获得热 量,升华速率反而降低。实验表明:在冻干箱 的压强低于10Pa时,气体的对流传热小到可以 忽略不计;而压强大于10Pa时,气体的对流传 热就明显增加。在同样的板层温度下,压强高 于10Pa时,产品容易获得热量,因而升华速率 增加。
大的冰晶容易升华,小的冰晶不 利于升华;但大的冰晶溶解慢,小 的冰晶溶解快。冰晶越小、干燥后 越能反映产品的原来结构。
5、冻结之前应确定的三个数据
5.1 冻结的速率 :应根据产品不同 而试验出一个最优冷冻速率。
5.2 冻结的最低温度:应根据该产品 的共熔点来决定,预冻的最低温度应 低于共熔点的温度。
1.3冻结过程不仅昰为了保护物质的 主要性能不变;而且要获得冻结后制 品有合理的结构以利于水份的升华; 还要有恰当的装量,以便日后的应用。
2.制品冻结时的注意事项
2.1 制品中物质的含量:需要冻干的产品需配制成一定 浓度的液体,为了能保证干燥后有一定的形状,物质含
量在20%左右最佳。
2.2.1 制品分装到容器中要有一定的表面积与厚度之比。 表面积要大一些,厚度要小些,这样才有利于制品中水
冻干制品在升华开始时必须要冷到共熔点以下的温度, 使冻干制品真正全部冻结。
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