ဟိုက်ဒရောက်စီပရိုပိုင်း မီသိုင်းဆယ်လူလို့စ် (HPMC)ဖလင်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော်လည်း HPMC သည် အပူဂျယ်ဖြစ်သောကြောင့် အပူချိန်နိမ့်တွင် viscosity အလွန်နည်းပြီး စားသုံးနိုင်သော ဖလင်ကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အပူချိန်နိမ့်တွင် အပေါ်ယံလွှာ (သို့မဟုတ် နှစ်ခြင်း) နှင့် အခြောက်ခံခြင်းအတွက် မသင့်တော်သောကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းစေသည်။ ထို့အပြင် ၎င်း၏ မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်သည် ၎င်း၏ အသုံးချမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ Hydroxypropyl ကစီဓာတ် (HPS) သည် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော အအေးဂျယ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် အပူချိန်နိမ့်တွင် HPMC ၏ viscosity ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး HPMC ၏ လုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်၊ ထို့အပြင်၊ တူညီသော hydrophilicity၊ glucose units နှင့် hydroxypropyl groups အားလုံးသည် ဤပိုလီမာနှစ်ခု၏ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုကို တိုးတက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ HPS နှင့် HPMC ရောစပ်ခြင်းဖြင့် hot-cold gel blend system ကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး၊ HPMC/HPS hot-cold gel blend system ၏ gel structure အပေါ် အပူချိန်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို rheometer နှင့် small angle X-ray scattering techniques များကို အသုံးပြု၍ စနစ်တကျ လေ့လာခဲ့သည်။ အပူကုသမှုအခြေအနေများ၏ microstructure နှင့် properties များအပေါ် သက်ရောက်မှုနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီးနောက် အပူကုသမှုအခြေအနေများအောက်တွင် blend system-membrane structure-membrane properties ၏ gel structure အကြား ဆက်နွယ်မှုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ရလဒ်များအရ အပူချိန်မြင့်မားသောအခါ ဂျယ်လ်သည် အပူချိန်မြင့်မားသောအခါတွင် အပူချိန်မြင့်မားကြောင်း ပြသထားသည်။HPMCပါဝင်မှုတွင် modulus မြင့်မားပြီး အစိုင်အခဲကဲ့သို့ အပြုအမူ ပိုမိုသိသာထင်ရှားသောကြောင့် gel scatterers များ၏ self-similar structure သည် ပိုသိပ်သည်းပြီး gel aggregates များ၏ အရွယ်အစားမှာ ပိုကြီးသည်။ အပူချိန်နိမ့်သောအခါ HPS ပါဝင်မှု မြင့်မားသော gel နမူနာများတွင် modulus မြင့်မားပြီး အစိုင်အခဲကဲ့သို့ အပြုအမူ ပိုမိုထင်ရှားပြီး gel scatterers များ၏ self-similar structure ပိုမိုသိပ်သည်းသည်။ ရောစပ်အချိုးအစားတူညီသော နမူနာများအတွက် အပူချိန်မြင့်သောအခါ HPMC လွှမ်းမိုးထားသော gel များ၏ modulus နှင့် အစိုင်အခဲကဲ့သို့ အပြုအမူ အရေးပါမှုနှင့် self-similar structure density များသည် အပူချိန်နိမ့်သောအခါ HPS လွှမ်းမိုးထားသော နမူနာများထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အခြောက်ခံအပူချိန်သည် အခြောက်ခံခြင်းမပြုမီ စနစ်၏ gel structure ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ဖလင်၏ crystalline structure နှင့် amorphous structure ကို ထိခိုက်စေကာ နောက်ဆုံးတွင် ဖလင်၏ mechanical properties ကို အရေးပါသော သက်ရောက်မှုရှိစေပြီး အပူချိန်မြင့်သောအခါ အခြောက်ခံထားသော ဖလင်၏ tensile strength နှင့် modulus ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပူချိန်နိမ့်သောအခါ အခြောက်ခံခြင်းထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အအေးခံနှုန်းသည် စနစ်၏ crystalline structure ကို ထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုမရှိသော်လည်း ဖလင်၏ microdomain self-similar body ၏ density ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤစနစ်တွင် ဖလင်၏ self-similar structure ၏ density သည် ဖလင်၏ mechanical properties ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်က ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ရောစပ်ထားသောအမြှေးပါးပြင်ဆင်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ လေ့လာမှုအရ HPMC/HPS ရောစပ်ထားသောအမြှေးပါးကို ရွေးချယ်၍ ဆေးဆိုးရန် အိုင်အိုဒင်းအရည်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ရောစပ်ထားသောစနစ်၏ အဆင့်ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် အဆင့်အကူးအပြောင်းကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်တွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေ့လာရန် နည်းလမ်းအသစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကစီဓာတ်အခြေခံ ရောစပ်ထားသောစနစ်များ၏ အဆင့်ဖြန့်ဖြူးမှုကို လေ့လာရန်အတွက် နည်းလမ်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုအရေးပါမှုရှိသည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်တန်း၊ စကင်န်ဖတ်အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် extensometer တို့နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော ဤသုတေသနနည်းလမ်းအသစ်ကို အသုံးပြု၍ စနစ်၏ အဆင့်အကူးအပြောင်း၊ လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခဲ့ပြီး လိုက်ဖက်ညီမှု၊ အဆင့်အကူးအပြောင်းနှင့် ဖလင်အသွင်အပြင်တို့အကြား ဆက်နွယ်မှုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းစောင့်ကြည့်မှုရလဒ်များအရ HPS အချိုး ၅၀% ဖြစ်သောအခါ စနစ်သည် အဆင့်အကူးအပြောင်းကို ဖြတ်သန်းပြီး ဖလင်တွင် interphase ရောစပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ရှိနေကြောင်း ပြသထားပြီး စနစ်တွင် လိုက်ဖက်ညီမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်၊ သာမိုဂရာဗီမက်ထရစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် SEM ရလဒ်များသည် ရောစပ်ခြင်းကို ထပ်မံအတည်ပြုသည်။ စနစ်တွင် လိုက်ဖက်ညီမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိသည်။ HPS ပါဝင်မှု ၅၀% ဖြစ်သောအခါ ရောစပ်ထားသောဖလင်၏ modulus ပြောင်းလဲသွားသည်။HPSပါဝင်မှု 50% ထက် ပိုများသောအခါ၊ ရောစပ်ထားသောနမူနာ၏ ထိတွေ့ထောင့်သည် သန့်စင်သောနမူနာများ၏ ထိတွေ့ထောင့်များကို ဆက်သွယ်ထားသော ဖြောင့်မျဉ်းမှ သွေဖည်သွားပြီး 50% အောက်ရောက်သောအခါ၊ ဤဖြောင့်မျဉ်းမှ အနုတ်လက္ခဏာသွေဖည်သွားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် အဓိကအားဖြင့် အဆင့်အကူးအပြောင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်