Pehmete želatiinkapslite mahud võivad samuti erineda, ehkki erinevalt kõvakapslitest selget standardit ei eksisteeri. Pehmetele pehmekapslitele mahub kuni 7,5 ml. Masina rullide mahtu, millega kapslid vormitakse, täidetakse ja suletakse, mõõdetakse ühikutes, mida nimetatakse minimaalseks. Sel juhul võrdub 1 miinimum keskmiselt 0,062 ml-ga ja enimkasutatavad rullrakkude suurused on vahemikus 2 kuni 80. Parfüümitööstuses kasutatakse rohkem mahukaid kapsleid (minimaalselt 120).
Nagu eespool märgitud, muutuvad kapseldatud ravimvormid üha olulisemaks nende selgete eeliste tõttu teiste ravimvormide ees. Selles jaotises käsitleme tänapäevases farmaatsiatööstuses kõige laialdasemalt kasutatavate kõvade želatiinkapslite valmistamise tehnoloogiat, samuti seadmeid, millel neid toodetakse. Kõvade želatiinkapslite moodustavate peamiste ja abiainete iseloomustus. Kapslikoore saamiseks kasutatakse suure molekulmassiga kilet moodustavaid aineid, mis on võimelised moodustama elastseid kileid, mida iseloomustab teatud mehaaniline tugevus. Selliste materjalide hulka kuuluvad kaseiin, zeiin, tselluloosieetrid ja -estrid, rasvad ja vahasarnased ained, samuti mõned sünteetilised polümeerid (näiteks metakrüülamiidi ja metakrüülhappe kopolümeer jne). Kuid need ained pole farmaatsiakapslite jaoks laialdast praktilist kasutamist leidnud ja seetõttu toodab farmaatsiatööstus tänaseni peamiselt želatiinkapsleid. * Üks...
Kapslikarbis on tühjad kapslid. Kapslid liiguvad allapoole kahte poodi, joondatakse sortimisüksuse abil ja langetatakse vastavatesse lahtritesse. Selle toimingu esimeses etapis laaditakse esimene (sisemine) kapslite rida, teises - teine (välimine) kapslite rida. Pärast kapslihoidlat on kitsas kalibreerimisava. Ainult geomeetriliselt korrapärased kapslid pääsevad sellest august läbi. Ebakorrapärase kujuga kapslid, mis ei pääse kalibreerimisavast läbi, blokeeritakse rakud, skanner tunneb need ära ja jäetakse edasisest täitmisprotsessist välja..
Viimase paari aasta jooksul on kapslite täitmise tehnoloogia farmaatsiatööstuses märkimisväärselt muutunud. Kapslite täitmise põhiidee on laienenud tahkete vormide täitmisest vedelate vormide täitmiseni. Kuni viimase ajani olid pehmed želatiinkapslid vähese lahustuvusega ravimvormide kapseldamise ainus alternatiiv. Täna on välja töötatud uued tehnoloogiad kõvade želatiinkapslite täitmiseks ja sulgemiseks vedelate raviainetega, mis oleksid alternatiiviks pehmete želatiinkapslite asendamiseks. See lihtsustab kapslite täitmise protsessi ja aitab vältida paljusid pehmete želatiinikapslite täitmisega seotud probleeme. Peamised erinevused kõvade ja pehmete želatiinkapslite täitmisel on järgmised. Niiskusesisaldus. Kõvades želatiinkapslites võib niiskusesisaldus ulatuda kuni 50%. Pehmed želatiinkapslid koosnevad plastifikaatorist, mis hoiab niiskust kuni 30%. Selle tulemusel on pehmete želatiinkapslite niiskuseimavus palju suurem kui kõvade omadel ....
Paljundamine ja doseerimise täpsus sõltub täiteaine omadustest, täitmisviisist ja täitemasina tüübist. Kõvadesse želatiinkapslitesse täidetavad toimeained peavad vastama järgmistele nõuetele: sisu tuleb kapslist vabastada, tagades kõrge biosaadavuse; automaatsete täitmismasinate kasutamisel peavad toimeainetel olema teatud füüsikalis-keemilised ja tehnoloogilised omadused, näiteks: osakeste teatav suurus ja kuju; sama osakese suurus; segamise homogeensus; voolavus (voolavus); niiskusesisaldus; kompaktne vormimisvõime surve all. Kõvade želatiinkapslite täitmiseks kasutatakse erinevate ettevõtete masinaid, mida eristatakse produktiivsuse, doseerimise täpsuse ja jaoturi ülesehituse poolest..