ラマン分光法
ラマン分光法は、晶析プロセスと結晶多形プロセスの研究に最適です。ラマン分光法の仕組み、リアルタイムのIn Situ化学反応測定におけるラマン分光法に最適なアプリケーションについてお確かめください。
有機合成
有機合成に携わっている研究者は日々、革新的な化学反応やプロセスの研究開発を行っています。
晶析操作
純度、収率、形状、粒度の仕様に適合した生成物を製造するための晶析と沈殿のスケールアップと最適化は、プロセス開発の中でも最も大きな課題の1つです。
化学プロセス開発とスケールアップ
堅牢性が高く持続可能な化学プロセスを設計し、パイロットプラントおよび実生産へのスケールアップを迅速化
安全な化学プロセスの設計
化学プロセスの安全性評価は、化学薬品や医薬品の大規模製造中に発生する事故を未然に防ぐことに重点を置いています。 これは、化学反応の最中や暴走反応により、危険を引き起こす可能性のある材料やエネルギーが意図せずに環境に放出されることを指しています。
プロセス分析技術(PAT)
プロセス分析技術(PAT)は、研究開発、スケールアップ、製造を変革します。PATは、生産性の概念を刷新し、安全性を向上し、迅速な問題解決につながる測定を可能にします。プロセス分析技術(PAT)のアプリケーション範囲は、化学反応のモニタリングから晶析、製剤、バイオプロセスまで多岐にわたります。
粒子と液滴
粒度分布の理解と最適化
製剤設計における粒度
固形/液体製剤設計は、粒子や液滴のサイズに大きく影響されます。粒子や液滴は、エマルション、マイクロカプセル剤、懸濁液、錠剤などの製剤のバイオアベイラビリティ、安定性、製造性に影響を及ぼします。インラインの粒子特性評価を使用したプロセス分析技術により、開発中に粒度分布の測定、把握、最適化を可能にし、スケールアップと製造で一貫性を確保できる継続的な測定を行うこと...
パラレル合成
分子が開発段階に進むにつれ、パラレル合成によって医薬品候補の発見と最適なプロセス条件の検討が早まります。1つの変化しやすい化合物より、パラレル合成で複数の実験を同時に実行することにより得られる1つの化合物のほうが、発見段階の調査で生物活性の可能性がある分子のライブラリに集中することが可能になり、プロセス強化の取り組みにも役立てることができます。
発酵とバイオプロセス
生産性を最大化するためにリアルタイムで行うバイオプロセスの特性評価と最適化
連続フロー合成
連続フロー反応により、バッチリアクタでは困難であった発熱合成が可能となりました。フローリアクタ設計の新規開発により、バッチリアクタでは制限のあった混合物の合成も実行できるようになりました。多くの場合、これにより製品の品質と収率を向上することができます。 プロセス分析技術(PAT)と組み合わせると、フローケミストリーによって、化学反応の迅速な分析、最適化、スケ...
Jun 19, 2018
Jul 14, 2011
Mar 21, 2018
Mar 21, 2018