Comparative Study on Adaptive Bayesian Optimization for Batch Cooling Crystallization for Slow and Fast Kinetic Regimes

结晶 工艺工程 成核 过饱和度 实验设计 计算机科学 生物系统 材料科学 工艺优化 过程(计算) 贝叶斯优化 生化工程 热力学 数学 机器学习 化学工程 物理 工程类 生物 统计 操作系统
作者
Thomas Pickles,Chantal L. Mustoe,Cameron J. Brown,Alastair J. Florence
出处
期刊:Crystal Growth & Design [American Chemical Society]
卷期号:24 (3): 1245-1253 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acs.cgd.3c01225
摘要

Crystallization kinetic parameter estimation is important for the classification, design, and scale-up of pharmaceutical manufacturing processes. This study investigates the impact of supersaturation and temperature on the induction time, nucleation rate, and growth rate for the compounds lamivudine (slow kinetics) and aspirin (fast kinetics). Adaptive Bayesian optimization (AdBO) has been used to predict experimental conditions that achieve target crystallization kinetic values for each of these parameters of interest. The use of AdBO to guide the choice of the experimental conditions reduced material usage up to 5-fold when compared to a more traditional statistical design of experiments (DoE) approach. The reduction in material usage demonstrates the potential of AdBO to accelerate process development as well as contribute to Net-Zero and green chemistry strategies. Implementation of AdBO can lead to reduced experimental effort and increase efficiency in pharmaceutical crystallization process development. The integration of AdBO into the experimental development workflows for crystallization development and kinetic experiments offers a promising avenue for advancing the field of autonomous data collection exploiting digital technologies and the development of sustainable chemical processes.

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