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1、第39卷第3期当代化工Vo1.39.No.32010年6月ContemporaryChemic~IndustryJune,2010阿莫西林的热分解行为研究何优选,陈杏,冯燕芬,李红山(嘉应学院化学与环境学院,广东梅州514015)摘要:利用热重分析(TG)采用不同升温速率(5,10,15,2O,30~C/min)在氮气气氛下对阿莫西林热分解动力学进行了研究。采用Coats—Redfem和Ozawa热分析处理动力学数据的方法,计算阿莫西林热分解反应活化能E及指前因子A。结果表明,阿莫西林的热分解反应为一级反应,在15%35%的失重率时热分解表观活化能为51.43—56.34kJ/mo
2、l,指前因子lga值为8.76—9.38。关键词:阿莫西林;热分解;动力学中图分类号:TQ465文献标识码:A文章编号:1671—0460(2010)03—0252—04阿莫西林l(Amoxicillin),又名安莫西林或安默(DTA),测量范围:±(1—1000)mg。西林,是一种最常用的青霉素类广谱B一内酰胺类1.3样品分析抗生素。阿莫西林杀菌作用强,对大多数致病的G+1.3.1样品的制备菌和G一菌(包括球菌和杆菌)均有强大的抑菌和杀取2、3个阿莫西林胶囊,将其粉末置于瓷坩埚菌作用,是目前应用较为广泛的口服青霉素之一。中,在红外灯下干燥后冷却备用。药品在研究、生产当中有一个很重
3、要的问题,就1.3.2热失重分析(DTG)是药品的稳定性和存放期的确定,因为它直接影响取大约为(2.3±0.2)mg左右的样品,放置在铂药品的正常安全使用,保障人们的身体健康。而药金坩埚中,从35℃升温到550℃,在不同升温速率品热稳定性和它的热降解历程在某种程度上有密(5,10,15,20,30~C/min),采用氮气为反应气,气体切关系,也与药品的存放期有很大关联。因此研究流量为30mL/min,保护气氮气流量为100mL/min。药品的热稳定性和热降解历程对药品稳定性和存2结果与讨论放期的评价,具有很大的现实意义和指导意义[2-6]。对药物进行热稳定性的研究,往往需要先获得2
4、.1热分解反应的理论基础[71热分解信息。最常用的方法是对样品进行热重分化合物热分解过程可概括为:析,计算其降解动力学参数反应级数、活化能、频率A(s)一B(s)+C(g)因子等,再将结果外推至使用条件及进行改性研化合物A最终分解为残留物B及挥发物C。究。本文利用热重一差热联用分析仪对阿莫西林热设在热分解过程的任一时刻t时A的失重百分解行为进行了研究。分数为C,则其分解速度为dc/dt=C)(1)1实验部分式中:k-Arrhenius速度常数。1.1实验材料k-Aexp(一E/(RT))(2)式中:E—热分解表观活化能,kJ/mol;阿莫西林粉剂。A一指前因子,min;1.2实验仪
5、器设备一气体常数,8.3145J·molK-;日本岛津公司DTG一60热重/差热同步测量仪—某一失重百分率对应的温度,K;(simultaneousDTA—TGapparatus),热炉温度范围:B一升温速率,K/min。室温至1100℃;降温/升温速率:0.O1~50℃/min;式(1)中C)为由反应类型所决定的函数。对测量范围:±500mg;分辨率:≤1mg。差热分析仪于简单反应,假定C)与温度和时间t无关,则:收稿日期:2010.03.18作者简介:何优选(1974一),男,广东梅州人,硕士,实验师,1996年毕业于华南理工大学无机非金属专业,主要从事热分析研究。E—mail
6、:zdlhs@126.corn,Tel:0753—2186855。通讯作者:李红山,E—mail:jyuhyx@126.com。2010年6月何优选,等:阿莫西林的热分解行为研究253删11O000000Oc)=(1-co(3)将式(2)和(3)代入式(1),得:dc/dT=Aexp(一E/(RT))(1-cn(4)在恒定升温速度下:fl=dTIdt(5)dc/dT=(A/~)exp(一E/(Rr))(1-cn(6)式(6)即为热重分析法研究热分解动力学的基本方程。2.2阿莫西林的热分解特征阿莫西林氮气气氛下不同升温速率的热失重曲线(TG)见图1,DTA曲线如图2。从图1可知阿莫西
7、林的TG曲线有2个失重过程,第1个失重过图2阿莫西林氮气气氛下不同升温速率的DTA曲线Fig.2DTAcurvesofamoxicillinatdiferentheatingratesin程发生在约80—100℃范围,DTA曲线可见明显的nitrogen吸热峰,为吸附水的脱水过程;第2个失重过程的2.3反应级数的确定分解温度约在170℃,DTA曲线可见明显的放热大多数热分解反应可用一级反应n=l升温速峰,为阿莫西林发生了热裂解反应。率的提高来逼近。用Coats—Red
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