
- •Растворы. Способы описания количественного состава р-ров. Приготовление р-ров.
- •0.2ОС таким образом, чтобы вещество находилось в непосредственной близости к
- •Метод опред. Плотности жид. С пом. Пикнометра и ареометра
- •Метод опред. Плотности тв. Жиров и воска
- •Абсол. И относ. Показ. Преломл. Прим. Показ. Прелом. В фармакоп анал.
- •Удельное опт. Вращ, угол опт вращ. Прим.В фармакоп. Ан.
- •Виды вязк.(динам,кинет,структ,удел,привед,характ)
- •Виды воды, которая может содержаться в лс:
- •Физические способы определения воды: высушивания и дистилляции.
- •Химический метод определения воды: акваметрия (метод Фишера)
- •Определение общей золы и сульфатной золы
- •Определение бесцветности и окраски растворов лв.
- •Физические свойства лекарственных веществ: агрегатное состояние, внешний вид, окраска, кристалличность, полиморфизм
- •Кислотно-основные свойства лекарственных веществ
- •Связь химического строения и спектральных характеристик лек. В-в
Виды вязк.(динам,кинет,структ,удел,привед,характ)
Вязкость (внутреннее трение) – свойство текучих тел оказывать сопротивление передвижению одной их части относительно другой.
Текучие тела могут иметь ньютоновский тип течения. Ньютоновскими жидкостями называют системы, вязкость которых не зависит от напряжения сдвига и является постоянной величиной в соответствии с законом Ньютона.
Неньютоновские жидкости не попадают под действие закона Ньютона, так как их вязкость зависит от напряжения сдвига.
Для ньютоновских жидкостей различают динамическую, кинематическую, относительную, удельную, приведенную и характеристическую вязкости. Для неньютоновских жидкостей характерна, главным образом, структурная вязкость.
Динамическая вязкость или коэффициент вязкости η – это тангенциальная сила, приходящаяся на единицу поверхности, которая также называется напряжением сдвига t, выраженная в паскалях (Па), которую необходимо приложить для того, чтобы переместить слой жидкости площадью 1 м2 со скоростью (v) 1 метр в секунду (м*с-1), находящийся на расстоянии (х) 1 метр относительно другого слоя, параллельно площади скольжения.
D=dv/dx(градиент скорости) - скорость сдвига D,(с в-1)
η =t(тау)/D-динам. вязк., (Па*с), (мПа*с).
Кинематическая вязкость ν, выраженная в метрах квадратных в секунду (м2*с в-1), рассматривается как отношение величины динамической вязкости η к плотности жидкости p (кг*м3), измеренной при той же температуре:
V(ню)=η/ ρ, (мм2*с в-1)
Структурная (эффективная или кажущаяся) вязкость – вязкость при данном напряжении сдвига. В ряде случаев необходимо определить вязкость одной жидкости относительно другой – относительную вязкость ηотн.
Часто используют удельную вязкость ηуд , показывающую, какой вклад в вязкость раствора вносит присутствие в нем растворенного вещества
ηуд=n-n0/n0=n/n0-1=nотн-1(везде ню)
n-вязк р-ра, n0-вязк р-ля
Удельную вязкость, отнесенную к единице концентрации раствора, называют приведенной вязкостью ηприв
ηприв=nуд/c
где с – концентрация раствора.
Для растворов полимеров вязкость является функцией молекулярных масс,формы, размеров и гибкости макромолекул. Чтобы определить структурные характеристики полимеров, приведенную вязкость экстраполируют к нулевой концентрации. В таком случае вводится понятие характеристической вязкости [η]:
[η]=lim nприв=lim nуд/c (под lim пишем С→0) (ед= обратным ед. конц.)
Для определения вязкости ньютоновских жидкостей можно использовать капилярный вискозиметр; для определения вязкости как ньютоновских, так и неньютоновских жидкостей можно использовать ротационный вискозиметр.
Определение остаточных растворителей
Определение проводится хроматографически в системах А и В, сост. из колонки кварцевой капиллярной; газа-носителя: азот для хроматографии Р или гелий для хроматографии Р; пламенно-ионизационного детектора.
Если
возможно мешающее влияние основного
вещества (матрицы), используют систему
В.
Причины попадания летучих веществ и воды в лекарственные средства. c.135 беликов
Лет. В-ва и вода могут попадать в ЛС на стадиях производства, транспортировки, хранения.
Нарушение порядка проведения технологических стадий при производстве, а также транспортировке ЛС может привести к данным последствиям.
Зашиты от воздействия влаги требуют гигроскопичные и гидролизующиеся, легко окисляющиеся ЛВ (соли азотной, фосфорной к-т, калия ацетат, ряд алкалоидов, ферментов и др.),а также в-ва очень легко растворимые в воде и в-ва, влагосодержание которых регламентировано ГФ. Защита от воздействия атмосферных паров воды достигается хранением ЛС в сухом прохладном месте, в плотно укупоренной таре из влагонепроницаемых матриалов (стекла, металла, алюминиевой фольги, пластмассы). Например, такие гигроскопичные в-ва как кальция хлорид, калия хлорид, гипс жженый следует хранить в стеклянной таре, герметично укупоренной и залитыми парафином. Нарушение этих условий хранения приводит к повышению содержания влаги в в-ве.
От воздействия содержащегося в воздухе СО2 необходимо предохранять производные солей щелочных металлов и слабых органических кислот, неоганические препараты магния, цинка и др. Эти ЛВ хранят в сухом помещении в наполненной доверху таре, изготовленной из материалов, непроницаемых для газов. Тара должна быть герметично укупорена, залита парафином. Так же необходимо защищать в-ва окисляющиеся кислородом воздуха и требующие защиты от других газов.