一种提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的方法技术

技术编号:21472366 阅读:67 留言:0更新日期:2019-06-29 02:48
本发明专利技术涉及医用辅料领域,提供了一种提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的方法,本发明专利技术在淀粉胶囊的制备原料中加入小分子多羟基化合物,通过添加小分子多羟基化合物来增加淀粉膜的吸湿性,使淀粉膜表面的结合水向内部移动,使淀粉膜表面结合水的含量降低,从而减少淀粉膜表面产生的电荷量,达到防静电的目的;同时胶囊壳表面的结合水含量的减少也可以降低淀粉胶囊在有水环境下的空间位阻,增加淀粉胶囊的水润滑性;并且小分子多羟基化合物进入淀粉膜内部,与淀粉分子之间形成氢键,使淀粉分子链之间的相对滑动变得容易,因而可以减小淀粉膜的干摩擦系数从而达到减摩抗磨的目的。

【技术实现步骤摘要】
一种提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的方法
本专利技术涉及医用辅料
,特别涉及一种提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的方法。
技术介绍
淀粉胶囊是近几年兴起的为了替代明胶胶囊而研发的绿色、廉价、可降解、无毒无害的新型医用辅料。自2016年起,以湖南尔康医药为代表的药用淀粉空囊横空出世,迅速成为医药界的新宠。近几年关于淀粉胶囊的研发也一度成为科研界的热点,据报道的关于淀粉胶囊研发的单位包括中科院长春应用化学研究所、中科院青岛生物能源与过程研究所、华南理工大学余龙教授课题组等,浙江新昌的天龙药业、中亚药业等公司也有涉及。由于淀粉胶囊的基材是淀粉膜,淀粉膜的正电性较强,极易摩擦带电,这使得淀粉胶囊壳在灌装药粉的时候易吸附药粉,而被胶囊壳吸附的药粉通常被机械刷去除,因而造成的浪费不可估计。到目前为止,还没有关于淀粉胶囊抗静电性的报道,但是,有关膜材料抗静电研究的研究人员已经做了一些工作,供我们学习。马崇琦等人(MaChongqi,ZhaoShulin,HuangGu.Anti-staticchargecharacteroftheplasmatreatedpolyesterfilterfabric[J].JournalofElectrostatics.2010,68(2):111-115)利用LTP技术和丙烯酸处理聚酯来降低织物的电荷密度,达到抗静电的目的。J.CHuang等人(JichaoHuang,ShenghongChen,etal.ApplicationofAnti-staticReleaseCoatinginPackagingFilm[A].ChinaAcademicConferenceonPrinting&PackagingandMediaTechnology[C].2016)使用丙烯酸作为基材,在一面涂上丙烯酸胶并将其附着在薄膜上以制备OPP保护膜,使包装材料具有抗静电性能。YukiKugimoto等人(YukiKugimoto,AtsumiWakabayashi,etal.Preparationandcharacterizationofcompositecoatingscontainingaquaternaryammoniumsaltasananti-staticagent[J].ProgressinOrganicCoatings.2016,92:80-84)使用由季铵盐、氨基甲酸酯丙烯酸酯低聚物、光引发剂和含有单丁基乙二醇醚、2-丁氧基乙醇的水溶性高沸点溶剂的混合物组成涂料溶液,结果表明,该方法合成的涂层的表面电阻率大大降低,表明其具有优异的抗静电性能。C.Zhang等人(ChengZhang,LingZhong,etal.Anti-ultravioletandanti-staticmodificationofpolyethyleneterephthalatefabricswithgraphenenanoplateletsbyahigh-temperatureandhigh-pressureinlayingmethod[J].TextileResearchJournal.2018,89(8):1488-1499)采用了一种简便的高温高压镶嵌石墨烯纳米片的方法来制造抗紫外线(UV)和抗静电石墨烯/PET复合材料。这些抗静电手段是有效的,但它们都使用对人体有害的物质来处理聚合物的表面,因此不适用于医用辅料的抗静电处理。此外,淀粉膜的摩擦系数高,磨损率大,水润滑性差等缺点都严重影响了淀粉胶囊的实际应用,目前尚没有较好的解决方法。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的目的在于提供一种提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的方法。本专利技术提供的方法通过在淀粉胶囊的制备原料中加入小分子多羟基化合物即可达到提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的目的,无需对淀粉膜进行复杂的表面修饰。为了实现上述专利技术目的,本专利技术提供以下技术方案:一种提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的方法,在淀粉胶囊的制备原料中加入小分子多羟基化合物。优选的,所述小分子多羟基化合物包括甘油、山梨醇、聚乙二醇400、葡萄糖、南瓜多糖和麦芽糊精中的一种或几种。优选的,所述淀粉胶囊的制备原料包括淀粉、胶凝剂、凝胶剂和水。优选的,所述小分子多羟基化合物的加入量为所述淀粉质量的1~10%。优选的,所述淀粉为改性淀粉;所述改性淀粉包括氧化淀粉、酸化淀粉、酸化醚化淀粉、氧化醚化淀粉、羟丙基淀粉和醋酸酯化淀粉中的一种或几种。优选的,所述改性淀粉由原淀粉改性得到;所述原淀粉为玉米淀粉、马铃薯淀粉、木薯淀粉和糯米淀粉中的一种或几种。优选的,所述胶凝剂包括卡拉胶、黄原胶、魔芋胶、琼脂和瓜尔豆胶中的一种或几种;所述胶凝剂的质量为所述淀粉质量的2~5%。优选的,所述凝胶剂为氯化钾;所述凝胶剂的质量为所述淀粉质量的2~5%。优选的,所述淀粉和水的质量比为15~25:100。本专利技术提供了一种提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的方法,在淀粉胶囊的制备原料中加入小分子多羟基化合物。本专利技术通过添加小分子多羟基化合物来增加淀粉膜的吸湿性,小分子多羟基化合物能够进入淀粉膜的内部,与淀粉分子之间形成氢键而被固定,小分子多羟基化合物的强吸水作用可以使淀粉膜表面的结合水向内部移动,使淀粉膜表面结合水的含量降低,从而减少淀粉膜表面产生的电荷量,达到防静电的目的;同时胶囊壳表面的结合水含量的减少也可以降低淀粉胶囊在有水环境下的空间位阻,增加淀粉胶囊的水润滑性;并且小分子多羟基化合物进入淀粉膜内部,与淀粉分子之间形成氢键,使淀粉分子链之间的相对滑动变得容易,因而可以减小淀粉膜的干摩擦系数从而达到减摩抗磨的目的。实施例结果表明,和未添加小分子多羟基化合物的淀粉胶囊相比,本专利技术的方法可以使淀粉胶囊的输出电流降低58~72%,干摩擦系数降低50~59%,湿摩擦系数达到超润滑级别,磨损体积降低87~92%,且淀粉胶囊的脆碎度和崩解均能达到药典要求。具体实施方式本专利技术提供了一种提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的方法,在淀粉胶囊的淀粉胶囊的制备原料中加入小分子多羟基化合物。在本专利技术中,所述淀粉胶囊的制备原料优选包括淀粉、胶凝剂、凝胶剂和水。在本专利技术中,所述淀粉优选为改性淀粉;所述改性淀粉优选包括氧化淀粉、酸化淀粉、酸化醚化淀粉、氧化醚化淀粉、羟丙基淀粉和醋酸酯化淀粉中的一种或几种,更优选为氧化淀粉;所述改性淀粉由原淀粉改性得到;所述原淀粉优选为玉米淀粉、马铃薯淀粉、木薯淀粉和糯米淀粉中的一种或几种,更优选为玉米淀粉;在本专利技术的具体实施例中,所述改性淀粉具体可以为马铃薯氧化淀粉、玉米醋酸酯化淀粉、玉米酸化醚化淀粉等;本专利技术对原淀粉的改性方法没有特殊要求,使用本领域技术人员熟知的改性方法即可,具体的如氧化法、酸化法、醚化法、醋酸酯化法或这些方法的组合,只要能够得到本专利技术所需的改性淀粉即可。在本专利技术中,所述胶凝剂优选包括卡拉胶、黄原胶、魔芋胶、琼脂和瓜尔豆胶中的一种或几种;所述胶凝剂的质量优选为所述淀粉质量的2~5%,更优选为3~4%。在本专利技术中,所述凝胶剂优选为氯化钾;所述凝胶剂的质量优选为所述淀粉质量的2~5%;更优选为3~4%。在本专利技术中,所述淀粉和水的质量比优选为本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的方法,其特征在于,在淀粉胶囊的制备原料中加入小分子多羟基化合物。

【技术特征摘要】
1.一种提高淀粉胶囊防静电、耐磨损和水润滑性能的方法,其特征在于,在淀粉胶囊的制备原料中加入小分子多羟基化合物。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述小分子多羟基化合物包括甘油、山梨醇、聚乙二醇400、葡萄糖、南瓜多糖和麦芽糊精中的一种或几种。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述淀粉胶囊的制备原料包括淀粉、胶凝剂、凝胶剂和水。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述小分子多羟基化合物的加入量为所述淀粉质量的1~10%。5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述淀粉为改性淀粉;所述改性淀粉包括氧化淀粉、酸化淀粉、酸...

【专利技术属性】
技术研发人员:王道爱王楠楠周峰
申请(专利权)人:中国科学院兰州化学物理研究所
类型:发明
国别省市:甘肃,62

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