Háromféle anyag gyakran használható a gyógyszeripari plasztikos csomagolókban
A gyógyszeripari plasztikos tárolók általában PE, PP, PET és más anyagokból készülnek, amelyek nem rohanynak el, jó zárójellegűek, vedelmesek, egészségesek, és megfelelnek a gyógyszercsomagolás különleges követelményeinek, stb., közvetlenül használhatók gyógyszercsomagolásra tisztítás és szárítás nélkül, és egy kiváló gyógyszertartalmazó csomagolószolgáltatás, amely szerte terjed az olvasható szilárd gyógyszerekre.
① A magas sűrűségű polietylen (HDPE) nagyon kristályos, nem poláris hőmérvadó anyag. Az HDPE eredeti megjelenése tejfehér, bizonyos fokú félszabályossal rendelkezik a vékony szakaszban. A PE kitűnő ellenállást mutat az egyéb háztartási és ipari kémiai anyagok nagyrészt. Enyhe súlyú, nem rossz, szín nélküli, illatlan, illatos, és illatos, áramlási pontja kb. 130 ℃-ra van. Jó kémiai stabilitás van, nem érinti a jelentős savak, bázisok vagy legtöbb folyadék. Jó hordozási, hideg, és víz ellenállás is van, valamint elég erős, merev, és ütközéses ellenállás. Könnyen dolgozható, és alkalmas üres termékek fúvás alakítására. Bizonyos mennyiségű alacsony sűrűségű polietylen és lineáris polietylen hozzáadható a feldolgozás és használat teljesítményének testreszabásához. Környezeti hőmérsékleten semelyik organikus oldatóban nem oldódik fel, és savak, bázisok és különféle sók korroziónak ellenáll. Vízgáz és levegő alacsony transzparenszége van a vékony filmetekben, és alacsony vízfelvétel; Rossz öregségi ellenállás és alacsony környezeti törékenység ellenállás, ha összehasonlítjuk az alacsony sűrűségű polietylenrel, különösen akkor, ha hői oxidációra van kitett, amely csökkenteni tudja a teljesítményét. Ezért抗氧化szerek és UV-fogadók kell hozzáadni a hiányosság javításához.
② A polipropilen (PP) egy termodületes rezsicsőr, amely a propilén polymerizációjával készül. Nem mérgező, nem illatozó, színtelen, 164-170 ℃-os fürdőpontjú, és egyik leg könnyebb plasztik fajtája, valamint extrém mértékben vízben feloldhatatlan. A magas kristallinitás miatt ez a anyag kiváló felületi merevséggel és csuklós ellenállással rendelkezik. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal bír, magas hanyatlóerővel, magas húzóerővel, magas merevességgel, kiemelt rugalmassággal és stresszcserések elleni ellenállással, jó kémiai stabilitással, erős savak, erős bázisok és legtöbb organikus anyag elleni ellenállással, kiváló légzet- és vízgőz-álló tulajdonságokkal, valamint 170 ℃-ig elérhető fürdőponttal. Különösen alkalmas magas hőmérsékletű dezinfekcióra és sterilizációra. Egy kiváló plasztik anyag gyógyszeres plasztikos palackok gyártásához, és polyethylennel keverhető igényeknek megfelelően.
③A poliester (PET) egy magaspolimer, amely etilén-tereftalátum dehydration kondenzációs reakciójából származik. Az etilén tereftalát az etilén glicol és a tereftalinsav közötti esterifikációs reakcióval szerezhető elő. A PET fehér vagy világos sárga, nagyon kristályos polimer, sima és fényes felülettel. Kiváló fizikai és mechanikai tulajdonságokat mutat széles hőmérsékleti tartományban, melynek hosszú távú használati hőmérséklete maximum 120 ℃-ig terjed. Kiváló elektrikai izolációs tulajdonságai vannak, és akár magasabb hőmérsékleten és frekvencián is jól marad az elektrikai teljesítménye. Azonban a coronaellenes tulajdonságai gyengek, a kihajlítási ellenállás, a feszültség ellenállása, a súrlódási ellenállás és a méretei stabilizálása mind jók. A PET szín nélküli, áttetsző, nem toxikus, nem illatozó és ízlés nélküli. Jó kémiai stabilitás van, jó oxigén- és vízgőz ellenállás, jó illatoságtartó képesség, magas húzóerő és jó alacsony hőmérsékletű ellenállás. Ez egy kitünő anyag gyógyszeres plasztikos palackokhoz.
A fentiekben említett három típusú plastikból készült gyógyszeres plastikcsomagok alapvetően elégítik ki a nagy részét az egyéni és szilárd gyógyszerek csomagolására vonatkozó igényeknek. Más plastikanyagok, például a polikarbonát vagy a polistirenes stb., sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek. Összehasonlítva a fenti három plastikanyaggal, ezek nem olyan terjedelmű használatban vannak. Jelenleg a piacán kínált nagy részére a gyógyszeres plastikcsomagok a fent említett három anyagból készül, és már elismerésre szert tettek.
A gyógyszeres csomagolási anyagok kiválasztásakor összehangoltan figyelembe kell venni a gyógyszert, a szabályozási megfelelőséget és a költséghatékonyságot. A új anyagtéchnológiai és tesztelési módszerek fejlődésével a gyógyszeres csomagolási ipar folyamatosan fejlődik a nagy teljesítmény és a környezetvédelem felé. A vállalatoknak közel kell nyomon követniük a szabályozási fejleményeket és erősíteni a beszállítói minőség-kezelést, hogy versenyelőnyt szerezzenek a globális piacban.