fg6药剂学流变学基础

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1、第十四章流变学基础药物制剂的基本理论:一、药物溶液的形成理论二、表面活性剂三、药物微粒分散系的基础理论四、药物制剂的稳定性五、粉体学基础六、流变学基础七、药物制剂的设计《中国新药杂志》2004年第13卷第2期1.流变学原理在药剂学中某些剂型的处方设计、质量评价以及原辅料质量标准中经常会运用。2.评价半固体及液体的粘度的方法不断改进,一些制剂的流变参数与生物利用度及药效之间的相关性也已建立,流变学的原理的应用在日益扩大。主要内容第一节概述第二节流变性质第三节蠕变性质的测定方法第四节流变学在药剂学中的应用第一节概述一、流

2、变学的基本概念(一)流变学的产生和发展流变学rheology,由美国化学工程师Bengham1929年首先提出的概念。它是力学、化学、工程学的交叉和综合而产生的边缘学科实验是研究流变学的主要方法之一新分支:如高分子材料流变学、断裂流变力学、土流变学、岩石流变学、血液流变学以及应用流变学等等(二)流变学研究内容流变学:研究物质变形和流动的科学变形:物质在外力作用下其内部各部分的形状和体积的变化弹性变形(elasticdeformation)变形塑性变形(plasticdeformation)内应力:单位面积上存在的与外

3、力相对抗的内力应力:引起变形的作用力F除以作用面积A弹性:除去外部应力时恢复原状的性质粘性:是液体内部所存在的阻碍液体流动的摩擦力,也称内摩擦力粘弹性物质(二)剪切应力和剪切速度表征体系流变性质的两个基本参数:剪切速度:速度梯度,单位s-1,以D表示剪切应力:使各液层间产生相对运动的外力叫剪切力,在单位面积A上所需施加的力称为剪切应力,简称剪切力,单位N.m-2,以S表示ABcadbF△yyv+△vvD=dv/dy第二节流变性质一切流体的流变性都可以用切变速度D与剪切力S之间的关系曲线来描述,这种关系曲线称为流变曲线

4、(粘度曲线)。不同流变性的流体具有不同的流变曲线,根据流变曲线的不同,流体可以分为以下几种:一、牛顿流体二、非牛顿流体一、牛顿流动D为剪切速度S为剪切应力曲线的特点:一条通过坐标原点的直线S=F/A=D=S/D即剪切应力S与剪切速度D成正比---牛顿流动定律——粘度或粘度系数,是表示流体粘度的物理常数,是流变曲线斜率的倒数单位Pa·s(SI单位)牛顿流体:服从牛顿流动定律的液体牛顿流体的特点:①一般为低分子的纯液体或稀溶液②在一定温度下,牛顿液体的粘度为常数,它只是温度的函数,随温度升高而减小二、非牛顿流动

5、非牛顿流体(nonNewtonianfluid):不符合牛顿流动定律的液体,如乳剂、混悬剂、高分子溶液、胶体溶液、软膏以及固-液的不稳定体系等按非牛顿流体流动的曲线类型可分为塑性流动、假塑性流动、胀性流动、触变流动(一)塑性流动(plasticflow)交点屈服值:引起塑性液体流动的最低切变应力S0(致流值)S<S0时,形成向上弯曲的曲线——弹性形变,不流动S>S0时,剪切速度D和剪切应力呈直线关系——流动塑性液体的流动公式:D=(S-S0)/plpl——塑性粘度S在制剂中表现为塑性流动的剂型有:浓度较高的乳剂、

6、混悬剂、单糖浆、涂剂在其它材料中表现:油漆、牙膏、泥浆等塑性流体的结构变化示意图产生原因:体系中粒子受到范德华力或氢键作用在静置状态下形成立体网络结构,要使体系流动,就要破坏这些网状结构。(二)假塑性流动(pseudoplasticflow)SD没屈服值;过原点的凹形曲线流动公式:D=Sn/aa——表观粘度剪切力增大,粘度下降,液体变稀0假塑性流体的结构变化示意图在制剂中表现为假塑性流动的剂型有:某些亲水性链状高分子溶液及微粒分散体系处于絮凝状态的液体。产生原因:大分子或溶胶粒子本身结构是不对称的,静止时有各种可

7、能的取向,剪切力增大时,不对称粒子逐渐将长轴转向流动方向排列,减小了对流动的阻碍,表观粘度随之降低。剪切力越大,粒子取向作用越完全,体系的表观粘度就越小a=Sn/D(三)胀性流动(dilatantflow)没屈服值;过原点的凸形曲线a=Sn/D剪切力增大,表观粘度增加,液体变稠DS0胀性流体的结构变化示意图产生原因:静止时粒子排列紧密,但不聚结,粒子间的液层有润滑作用,因而流动阻力小,表观粘度低。切力的增加,许多粒子被搅在一起,液层原有的润滑作用相应减小,流动阻力增大,表观粘度随之上升。a=Sn/D在制剂中表现

8、为胀性流动的剂型为:含有大量固体微粒的高浓度混悬剂如50%淀粉混悬剂、糊剂、淀粉、滑石粉等在其它材料中有:涂料、颜料等三、触变流动(thixotropicflow)环形曲线切力增加——上行线切力降低——下行线滞后面积:上行线和下形线不重合DS触变性——随着剪切应力↑,粘度↓,剪切应力消除后粘度在等温条件下缓慢地恢复到原来状态的现象衡量触变性大小

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