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在稳态流化床中,也就是说,当一个干燥的和粒状的起始物质的稳定流化床连续操作时,进料培养液被连续喷入,粒状产品被连续排出,良好的喷洒使流化床中的颗粒呈洋葱状致密生长。
由于向流化床中附加输入了机械能,一种不太充分的颗粒生长或者说颗粒直径的平均化得以实现。这种与正常生长过程相反的过程是我们所希望的,它不是基于对颗粒的破坏或者颗粒的有缺陷的生长。
这种情况下,十分令人惊奇的是,与能够发生在任何尺寸的颗粒上的由磨损引起的破坏不同,没有形成另外的粉末,而这些粉末由于结块作用可以形成新的核。
此外,附加机械能的输入与在通常情况下发生的颗粒破碎所产生的效果不同,在通常情况下,举例来说,破碎可能在颗粒碰撞时和/或作为颗粒喷洒时温度骤变的结果发生。尽管在引入附加机械能时磨损和机械破碎都可能发生,根据本发明的情况,这种效果看来不会产生不利影响,这甚至有点儿不可预见。
1.益生菌经过纤维素包膜后,极大的提高了产品对胃酸的耐受能力,使更多的益生菌能够顺利到达肠道后半段。同时由于纤维素还具有缓释、保水、防潮等特点,可以增加产品的保藏稳定性,提高产品保质期,振动流化床干燥机,降低保藏成本。
2.流化床底喷包衣机操作温度较低,可以避免高温对益生菌造成的损害,提高了益生菌的存活率。
3.优选酶解豆粕做芯材,起到吸附剂的作用,降低了海藻酸钠的使用量,减少了制剂成本。同时,由于酶解豆粕含有大量的蛋白质,为益生菌在肠道的定植提供营养基础。
取纤维素20份,加入到800份无水乙醇中,搅拌30-40分钟左右使其完全溶解,再加入0.5份聚乙二醇,I份硬脂酸,0.5份滑石粉,0.5份颜料,再搅拌30分钟使其分散均匀,即得包衣液。
向FLP型流化床包衣机中加入1000份香精微丸,并使其均匀摊置于流化床底部的孔网上,送40°C热风,鼓风速率为1.5?2.5 m3/min,将微丸从流化床底部吹起至高约0.3m左右,再在重力作用下抛洒下落至流化床底部。取上述包衣液120份进行包衣,从底部喷包衣液,使包衣液包覆在微丸表面,喷雾速度约为20?35 mL/min,并同时将微丸经热风干燥定型,当包衣液完全喷完后,继续鼓热风5?10 min,将微丸表面吹干,停止鼓风,出料,即得所需的烟用香精薄膜包衣微丸制剂。