MSMPR 結晶器

透過精確控制改善結晶實驗

<center>連續MSMPR結晶系統的示意圖設計</center>
連續MSMPR結晶系統的示意圖設計
用於實驗室的 MSMPR 結晶器
β-內酰胺類抗生素的連續生產
整合 PAT 的 msmpr 結晶器

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常見問題

間歇結晶和連續結晶有什麼區別?

間歇結晶和連續結晶是生產固體材料的兩種不同方法,間歇結晶是通過調整各種參數來控制的不連續過程,連續結晶是通過調整進料速率和流量來控制的連續過程。連續結晶通常效率更高,產生更均勻的晶體,但需要專門的設備。 

間歇結晶和連續結晶的主要區別如下:

  1. 過程: 間歇結晶是一個不連續的過程,意味著結晶過程以單批次進行,從液體溶液開始,然後冷卻或蒸發溶液以誘導結晶,最後將晶體與母液分離。相較之下,連續結晶是一個連續的過程,這意味著液體溶液連續送入結晶器,晶體與母液連續分離。
  2. 束: 在批量結晶中,該過程是透過調整溫度、濃度和攪拌等參數來控制的,這些參數很難在批次之間保持一致。相比之下,通過調整晶化器中的進料速率、流量和停留時間,可以更容易地控制連續結晶,可以實時監控和調整。
  3. 效率: 連續結晶通常比批量結晶更有效,因為它可以在更短的時間內生產出更高的產品產量。此外,連續結晶可以產生更均勻的晶體尺寸和形狀,這對於某些應用非常重要。
  4. 設備: 批量結晶通常需要較大的容器來容納整個批次,而連續結晶可以在較小的容器中進行,可以根據需要擴大或縮小規模。

冷卻結晶和蒸發結晶有什麼區別?

冷卻和蒸發結晶是從液體溶液中分離固體材料的兩種常用方法。冷卻結晶涉及將溶液冷卻至低於溶質飽和點的溫度,而蒸發結晶涉及加熱溶液以蒸發溶劑並增加溶質濃度。兩種方法之間的選擇取決於溶質的溶解度、雜質含量和所需能耗等因素。

 冷卻結晶和蒸發結晶之間的主要區別是:

  1. 㪄: 冷卻結晶的原理是物質的溶解度隨著溶液溫度的降低而降低。在此過程中,液體溶液被冷卻至溶質濃度超過其飽和點的程度,導致晶體的形成。另一方面,蒸發結晶的原理是物質的溶解度隨著溶劑濃度因蒸發而降低而降低。在此過程中,液體溶液被加熱以蒸發溶劑,並且隨著溶液中溶質濃度的增加,晶體開始形成。
  2. 溫度: 在冷卻結晶中,液體溶液被冷卻到低於溶質飽和點的溫度,這可以透過各種冷卻方法來實現,例如熱交換器或冷凍系統。相較之下,在蒸發結晶中,液體溶液被加熱以增加溶質濃度,直到溶劑蒸發,留下濃縮溶液,最終形成晶體。
  3. 能源消耗: 冷卻結晶通常比蒸發結晶需要更少的能量,因為冷卻過程可以使用簡單的冷卻方法來實現。相比之下,蒸發結晶需要更多的能量,因為溶劑必須蒸發,這需要額外的熱量輸入。
  4. 純潔: 蒸發結晶在從晶體產物中分離雜質方面通常比冷卻結晶更有效,因為雜質留在蒸發過程中去除的濃縮溶液中。相反,冷卻結晶更容易將雜質引入晶體產品中。

製藥業最常使用哪種類型的結晶器?

對於製藥應用,最常使用 MSMPR 和塞流反應器來實現連續製造。 了解有關連續流化學的更多信息。

除了 MSMPR 之外,還有其他幾種類型的結晶器,其中一些是:

  • 連續結晶器:以連續模式運行,適用於需要大量產品的製程
  • 間歇式結晶器:以間歇模式運行,適用於需要少量產品的工藝
  • 冷卻結晶器:依靠冷卻產生晶體,用於產品高度溶解於溶劑的工藝
  • 蒸發結晶器:依靠蒸發產生晶體,用於產品在溶劑中溶解度不高的製程
  • 真空結晶器:在真空條件下運行,用於產品對熱敏感的製程
  • 渦流管結晶器:使用旋轉管產生過飽和溶液的漩渦流,從而促進晶體生長
  • 導流管擋板結晶器:使用導流管和一系列擋板來控制晶體生長並促進晶體尺寸均勻性
  • 流化床結晶器: 將晶體懸浮在流化床中,以促進晶體生長並防止結塊
  • 噴嘴床結晶器:使用噴嘴床促進晶體生長,防止結塊
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