Velikost a tvar částic, Mikrostruktura pevných lékových forem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikost a tvar částic, Mikrostruktura pevných lékových forem"

Transkript

1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Velikost a tvar částic, Mikrostruktura pevných lékových forem Michal Šimek simekm@vscht.cz Předmět: Chemie a fyzika pevných léčiv, 2015

2 Proč se zabývat velikostí, tvarem částic a mikrostrukturou tablet? Zastoupení lékové formy na trhu léčiv: 10% Dosage form state 2) 90% Tablety umožňují: - umožňují přesné dávkování. - maskování nepříjemné chuti. - jsou oblíbené u pacientů. - obsahují minimum vlhkosti dlouhá expirace. - je možné upravit chování tablety Úprava disolučních profilů Řízené uvolňování Komárek P., Rabišková M.: Technologie léků. 3. vydání. Galen, Praha Solid dosage form Other form Velký zájem v oblasti pevných lékových forem vývoj, analytika, 2) Crowder T.M. et al. A Guide to Pharmaceutical Particulate science. Interpharm CRC; ISBN

3 Složení tablet Tablety jsou tvořeny látkami účinnými (API) a pomocnými (excipienty), z nichž každá musí plnit předem zamýšlenou funkci: Zlepšení zpracovatelnosti, ochrany, zvýšení stability nebo biodostupnosti API, pomoci při identifikaci léčiva (barviva, atd.) Práškové materiály se skládají z pevných částic obklopených plynem, které mají vlastnosti pevných látek, kapalin i plynů, protože jsou schopné do určité míry odolat deformacím, vykazují tokové vlastnosti a je možné je částečně stlačit.

4 Chování částic a jejich systémů je ovlivňováno: Velikostí Tvarem Drsností povrchu Hustotou Hygroskopicitou Aktivním povrchem Elektrostatickými silami - adheze Tokovost (sypný úhel, ) Hustota systému (schopnost částic se poskládat)

5 Velikost a tvar částic

6 V [%] V (%) V (%) Velikost částic Velikost částic je to rozměrová vlastnost částice v prostoru definovaná jednotkou délky. Ideální práškový materiál Reálný práškový materiál Velikost (µm) Velikost (µm) Distribuce velikosti částic: V reálném práškovém vzorku se velikost částic pohybuje v určitém intervalu, proto hovoříme o distribuci velikosti části (DVČ/PSD) µm

7 Příklady tvarů částic léčivých látek: Tvar částic aglomeráty jehličky koule destičky Nepravidelné krychle vločky kvádrovité Tvar a velikost jsou neoddělitelné parametry!!!

8 Velikost a tvar částic ovlivňuje: Výrobu lékové formy : tokové vlastnosti prášku (sypnost, ) Chování lékové formy : transport léčiva (Velikost částic, které se uloží v plicích: 4 10 μm) homogenizaci (problémy se segregací směsi a obsahovou stejnoměrností) dezintegrace a disoluce lékové formy Difúze -1.Fickův zákon mletí (dobu a sílu) granulaci tabletování dm/dt míra přestupu hmoty D difúzní koeficient S difúzní plocha dc/dx koncentrační gradient Menší částice = větší celková aktivní/difúzní plocha Zámostný P. Mísení a segregace sypkých hmot. Inženýrství chemickofarmaceutických výrob, studijní materiály, VŠCHT Praha 2012 Byrn S.R., Pfeiffer R.R., Stowell J.G. Solid State Chemistry of Drugs. Second Edition. SSCI, Inc. West Lafayette Indiana 1999

9 c [ng/ml] in blood Generikum je: léčivý přípravek, který má shodné kvalitativní a kvantitativní složení léčivé látky, shodnou lékovou formu, je bioekvivalentní s originálním přípravkem a je s ním zaměnitelný. Bioekvivalentní jsou pokud mají podobné farmakokinetické profily. (± 20 % na hladině významnosti 0,05) 4 3,5 Využití úpravy velikosti částic: Farmokokinetické profily originálního a generického přípravku 1) Disoluční profily tablet s různou velikostí téže API: 3 2,5 2 Brand drug Generic drug 1,5 1 0, t[min] Delvadia P.R. Et al. A biorelevant in vitro release/permeation system for oral transmucosal dosage Forms. International Journal of Pharmaceutics 430 (2012) Byrn S.R., Pfeiffer R.R., Stowell J.G. Solid State Chemistry of Drugs. Second Edition. SSCI, Inc. West Lafayette Indiana 1999 Farmakokinetický profil = Závislost koncentrace účinné látky v krvi na čase. Disoluční profil = Závislost koncentrace účinné látky v disolučním médiu na čase.

10 Vznik částic a úprava jejich velikosti Konstruktivní techniky Krystalizace Sprejové sušení Lyofilizace Destruktivní techniky Mletí Úprava distribuce velikosti částic Sítování

11 Sprejové sušení Amorfní vs. krystalická forma Sférické částice Energetická náročnost Parametry aparatury vs. požadavky na API

12 Krystalizace Rozdílné způsoby a podmínky krystalizace (převzato od J. Holaně) Krystalizace chlazením a očkování záleží na míře přesycení jaký děj bude probíhat preferenčně. ❶ ❷ B rychlost nukleace b řád nukleace S přesycení G rychlost růstu kr. k g konstanta růstu g řád růstu Vyšší přesycení podporuje nukleaci (př. bod ❶) Nižší přesycení podporuje růst krystalu cílená velikost API (př. bod ❷) ❷ ❶ Ovlivnění velikosti částic Očkování a pohyb v metastabilní zóně během výroby!!!!

13 Krystalizace Krystalizaci lze ovlivnit podmínkami: Rozpouštědlem, Teplotou, Mícháním, Aditivem, Rozdílné tvary krystalů paracetamolu Formy I připravené rozdílnými způsoby krystalizace: Nepravidelné částice Krystalizace z roztoku ethanolu a vody. Kvádry Vysrážení vodou z ethanolu s přídavkem aditiva (PVP) a vysokých otáčkách míchání. Destičky Vysrážení vodou z ethanolu. Sférulity Vysrážení vodou z ethanolu s přídavkem aditiva (PVP). U robustních procedur lze připravit rozdílnou velikost krystalů pomocí změny rychlosti otáček V tomto případě: stejné krystalové struktury (Forma I), pouze jiným tvarům krystalů.

14 Size [µm] Scale-up a příprava rozdílných velikostí Příklad přípravy destiček - Modifikací rychlostí otáček: Speed of stirring 200 rpm 300 rpm d(0,1) 42 µm d(0,5) 96 µm d(0,9) 177 µm d(0,1) 41 µm d(0,5) 78 µm d(0,9) 133 µm Paracetamol (50 g) byl rozpuštěn v 120 ml ethanolu při 70 C. Roztok rychle nalit do 500 ml destilované vody (3 C), která se definovaně míchala. 400 rpm 600 rpm d(0,1) 40 µm d(0,5) 72 µm d(0,9) 115 µm d(0,1) 27 µm d(0,5) 55 µm d(0,9) 98 µm Závislost DVČ na rychlosti otáček d(0,9) d(0,5) d(0,1) Stirring speed [rpm]

15 Size (microns) Scale-up a příprava rozdílných velikostí Příklad přípravy destiček - Modifikací rozpouštědla a otáček: d(0,9) d(0,5) d(0,1) Závěr Scale-up : Tvar Preferenční tvar formy I Scale-up daného tvaru Scale-up konkrétní DVČ Destičky ANO OK Uspokojivý Nepravidelné ANO OK Uspokojivý Sféry NE OK Problematický Kvádry NE Neúspěšný Neúspěšný

16 DSC analýzy polymorfní kontrola Form I plates plates irregular spheres plates colums plates colums irregular

17 Size [microns] Size [microns] Size [microns] Připravené materiály tvar a velikost W-O EtOH 100rpm 50g EtOH + H2O 300rpm 50g Destičky Sféry W-O EtOH PVP ot. 2,5 vysitovane W-O EtOH 200rpm 50g Nepravidelné EtOH + H2O 100rpm 50g d(0.9) d(0.5) d(0.1) W-O MeOH 600rpm d(0.9) d(0.5) d(0.1) EtOH + H2O 1200rpm 50g d(0.9) d(0.5) d(0.1) W-O EtOH PVP ot. 2 vysitovane Shape d(0.1) d(0.5) d(0.9) [µm] [µm] [µm] Raw (medium) Plates (big) Plates (medium) Plates (small) Irregular (big) Irregular (medium) Irregular (small) Spheres (medium) Spheres (small)

18 Volume [ml] Materiálová charakterizace EP Sypný a setřesný objem m=20g Raw (medium) Plates (big) Plates (medium) Plates (small) Irregular (big) Irregular (medium) Irregular (small) Spheres (medium) Spheres (small) apparent volume before settling: V0 apparent volume after settling: V1250 Tvar vs Velikost vs šíře DVČ

19 Degree [ ] EP Sypný úhel Materiálová charakterizace m=20g Raw (medium) Plates (big) Plates (medium) Plates (small) Irregular (big) Irregular (medium) Irregular (small) Spheres (medium) Spheres (small) úhel Tvar vs Velikost vs šíře DVČ

20 Surface Chování částic API při/po tabletování Změna velikosti částic = Změna difúzní plochy P1>P2 3 části 1 částice 2 části Teoreticky pro jehličky: (při konstantní porozitě) 120% 115% 113% a 110% 105% 100% 100% 107% a/10 95% jehličkovitá API a/4 1 particle 2 parts 3 parts 20

21 Elastická expanze tablety A začátek stlačení (při minimální zanedbatelné síle na prášek) B maximální aplikovaná síla na prášku/ minimální výška ztlačeného prášku (tablety) C minimální výška ztlačeného prášku (tablety) D výška tablety po relaxaci (zanedbatelná síla proti razidlům % expanze = D C C 100 ABC oblast celková energie komprese BCD oblast energie elastické expanze BC křivka když se neprojevuje elastická expanze (teoreticky) BD křivka když se projevuje elastická expanze (běžně) Gibson M, Pharmaceutical Preformulation and Formulation. 2nd ed, New York: Informa Healthcare USA, Inc

22 Materiálová charakterizace Elastická expanze tablet paracetamolu Irregular Plates Raw Spheres (big) (med.) (small) (big) (med.) (small) (med.) (med.) (small) [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 25 % speed 5 kn kn kn kn kn % speed 5 kn kn kn kn kn % speed 5 kn kn kn kn kn Pevnost tablet Legenda: Hodnoty [%] znamenají zvětšení výšky tablety po tabletaci. Expanze je když je: velikost částic DVČ (= přeskupování částic) elastický tvar částic tabletační rychlost elastická expanze = víčkování od 42 N (při 5 kn) do 90 N (při 25 kn)

23 Heckelova rovnice HR popisuje vztah mezi aplikovaným tlakem a poměrem hustot vzniklé tablety a hustotou prášku během tabletace. ln 1 1 D r =kp+a Heckel analýza V matrici Heckel analýza Mimo matrici D r = teoretická hustota tablety hustota prášku (v matrici) D r = skutečná hustota tablety hustota prášku (v matrici) D 1,2, x = skutečná hmotnost tablety V skutečná hmotnost tablety V 1,2 min Kompaktační tlak P *po odebrání tlaku a po relaxaci tablety V 1,2, min, = plocha razidla h 1,2, min Vzdálenost razidel h 1 h 2 Hmotnost konstantní Objem proměnlivý t 1, P 1 < t 2, P 2 Garekani HA, Ford JL, Rubinstein MH, and Rajabi-Siahboomi AR. Formation and compression of prismatic polyhedral and thin plate-like crystals. Int. J. Pharm. 1999; Gibson M, Pharmaceutical Preformulation and Formulation. 2nd ed, New York: Informa Healthcare USA, Inc

24 ln(1/(1-d)) Heckelův graf Teoretický průběh ln 1 1 D =kp+a Typický průběh farmaceutických látek 4,00 3,50 Žádné přeskupení částic. Kompaktace je uskutečněna pouze plastickou deformací. 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 OBLAST I Přeskupování a fragmentace OBLAST II Zhutňování a fragmentace OBLAST III Post lineární část Poměr hustot (tableta: prášek) se blíží k 1 a přirozený logaritmus směřuje k nekonečnu. 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Mean Pressure (MPa) Garekani HA, Ford JL, Rubinstein MH, and Rajabi-Siahboomi AR. Formation and compression of prismatic polyhedral and thin plate-like crystals. Int. J. Pharm. 1999; Gibson M, Pharmaceutical Preformulation and Formulation. 2nd ed, New York: Informa Healthcare USA, Inc

25 ln(1/(1-d)) Hecklův graf farmaceutických prášků OBLAST I 1,00 OBLAST I Přeskupení a fragmentace částic. 0,90 0,80 0,70 0,60 A y = 0,033x + 0,6894 R² = 0,9988 A. Průsečík směrnice lineární části H. grafu D a = 1 e A D a hustota zcela zhuštělého volně nasypaného práškového lože 0,50 0,40 B. Hodnota při nulovém tlaku 0,30 0,20 B D 0 = 1 e B D 0 hustota prášku při nulovém tlaku 0,10 0,00 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 Mean Pressure (MPa) A-B.čím větší hodnota A mínus B, tím větší přeskupení částic/fragmentace Gibson M, Pharmaceutical Preformulation and Formulation. 2nd ed, New York: Informa Healthcare USA, Inc Paronen P. Heckel Plots as Indicators of Elastic Properties of Pharmaceuticals. Drug Development and Industrial Pharmacy 1986; p.: Yang L, Ventkatesh G, and Fassihi R. Characterization of compressibility and compactibility of Poly(ethylene oxide) polymers for modified release application by compaction simulator. Journal of Pharmaceutical Sciences 1996;85 10 p.: Rasenack N and Müller BW. Crystal habit and tableting behavior. Int. J. Pharm. 2002; p.:45-57.

26 ln(1/(1-d)) Hecklův graf farmaceutických prášků AREA II 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 ln 1 1 D =kp+a OBLAST II - Souvisí s plasticitou materiálu. k směrnice lineární oblasti H. grafu 1/k zdánlivý průměrný tlak na vzorek A průsečík směrnice lineární části H. grafu 1,50 1,00 y = 0,033x + 0,6894 R² = 0,9988 0,50 0,00 6,50 11,50 16,50 21,50 26,50 31,50 36,50 41,50 46,50 Mean Pressure (MPa) Gibson M, Pharmaceutical Preformulation and Formulation. 2nd ed, New York: Informa Healthcare USA, Inc Sonnergaard JM. A critical evaluation of the Heckel equation. Int. J. Pharm. 1999;

27 Současné výsledky tabletačního chování Analýzy poskytují predikci/trendy chování: 1.Elasticita: Přeskupování a fragmentace v oblasti I hodnota = přeskupení více elastický materiál 2.Plasticita: Fragmentace v oblasti II hodnota = fragmentace více plastický materiál 3.Elastická expanze: Víčkování/laminace po tabletaci hodnota = víčkování

28 Force [N] Formulace tablet různých paracetamolů s excipienty Pevnost tablet kn 10 kn 15 kn 20 kn 25 kn Plates big Plates medium Plates small Raw medium Irregular big Irregular medium Irregular small Spheres medium Spheres small Největší rozdíl u sfér Obsah API v tabletě byl jen 25%, ostatní excipienty byly vždy stejné, a přesto ovlivnil výsledek. Výraznější vliv tvaru ve srovnání s velikostí. (obecně: menší = mírně pevnější tableta)

29 Weight [mg] Formulace různých paracetamolů s excipienty Ovlivnění velikosti vsádky hustoty tabletoviny 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Plates Spheres Raw Irregular Overview 90,1 91,7 94,9 105,8 Při zachování stejného objemu (výšky vsádky): Tvar částic API ovlivňuje hustotu tabletoviny Velikost částic příliš neovlivňuje hustotu tabletoviny Při obsahu tablety 25% API, stejných excipientech. Průměry pro každý tvar. Shape Average weight [g] Deviation % differencial % Plates 90,1 4, Spheres 91,7 1, Raw 94,9 1, Irregular 105,8 1,

30 Mletí Kulový mlýn, Fluidní mlýn, Kladivový mlýn, Čelisťový mlýn Princip kulového mlýnu ( Snížení velikosti částic API. Rychlost redukce velikosti závisí na: Vstupní velikosti částic Orientaci v mlýnu Doba mletí Částice obsahují nedokonalosti ve struktuře, kde po aplikaci mlecí síly vznikají trhliny a částice se rozpadne. Příklad vstupní a umleté API

31 V(%) V(%) Úprava distribuce velikosti částic Sítování materiálu 15% 10% 5% 0% Velikost (µm) 20% 15% 10% 5% 0% Velikost (µm) Özbilen S. Influence of atomising gas pressure on particle shape of Al and Mg powders. Powder Technology (1999) 102 Pages Úprava šíře DVČ API.

32 Popis velikosti a tvaru částic Martinův průměr: Je roven délce čáry, která půlí plochu průmětu disperzní částice. Směr, kterým je vedena dělící čára, je libovolný, ale musí být stejný u všech proměřovaných částic. Feretův průměr: Je roven vzdálenosti bodů, v nichž se dvě paralelní tečny dotýkají obvodu průmětu částice. Směr, kterým jsou vedeny tečny, musí být stejný u všech proměřovaných částic. Velikost částic se vyjadřuje pomocí početní nebo objemové distribuce a d-hodnot. Tvar částic se vyjadřuje slovně(není sjednocené) nebo vyjádřením více velikostních distribucí.

33 Objem (%) Počet (%) Popis velikosti a tvaru částic Početní DVČ Na základě jednoho či více délkových parametrů je možné zrekonstruovat početní DVČ, která má tvar histogramu. V případě, že se nejedná o koule či krychle je preferován záznam dvou až tří histogramů. Objemová DVČ V závislosti na použité metodě analýzy má objemová DVČ tvar histogramu nebo spojité distribuční křivky. Kromě koulí a krychlí nelze ostatní tvary popsat jedním přesným číslem, a proto byla do praxe zavedena aproximace na tzv. ekvivalentní koule. Tzn. kouli o stejném objemu, maximální délce, minimální délce, rychlosti sedimentace, velikosti ok síta apod. (Obr. 4), jako má měřená částice. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% max. průmět min. průmět Velikost (µm) Početní distribuce velikosti částic léčivé látky (API) v závislosti na min. a max. průmětu (obrazová analýza). Jehličkovité částice měřené léčivé látky. 15% 10% 5% Způsob sférických aproximací nepravidelných tvarů částic 0% Velikost (µm) Objemová distribuce velikosti částic léčivé látky (API).

34 Percentilní d-hodnoty Popis velikosti a tvaru částic Tyto hodnoty byly zavedeny proto, aby bylo možné číselně vyjádřit DVČ. Nejznámější jsou: dolní decil d(0,1) horní decil d(0,9) medián d(0,5) Jedná se o hodnoty odečtené z kumulativní křivky při příslušném procentu počtu částic.

35 Metody měření velikosti částic Sedimentační Vhodné pro částice μm Sítová analýza Vhodné pro částice větší než 5 μm Obrazová analýza mikroskopických snímků Světelná: 0,5 250 μm Elektronová: 0, μm Laserová difrakce Vhodné pro částice v rozmezí 0, μm Dynamický rozptyl světla Vhodné pro částice v rozmezí 0,005 1 μm

36 Obrazová analýza mikroskopických snímků Pořízení obrazu Jedna z nejpoužívanějších metod analýzy velikosti a morfologie částic. Software: NIS Elements v.4 Označení částic Aproximace Interpretace dat Výsledek

37 Obrazová analýza mikroskopických snímků Pořízení obrazu Množství vzorku: alespoň několik miligramů Příprava vzorku: záleží na použitém mikroskopu Rozsah měřitelnosti: záleží na použitém mikroskopu Označení částic Snímek ze světelného mikroskopu Př. Vzorek A Snímek z elektronového mikroskopu Př. Vzorek B Aproximace Interpretace dat 200 µm 1 µm Výsledek

38 Obrazová analýza mikroskopických snímků Způsob označení částic: automatický a manuální mód Pořízení obrazu Označení částic Aproximace % Počet označených částic: záleží na distribuci velikosti částic částic % ,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1,0 Velikost [µm] Velikost [µm] 500 částic Interpretace dat Výsledek

39 Počet (%) V (%) Obrazová analýza mikroskopických snímků Početní DVČ: Počet výskytu částic dané hodnoty: př. maximálního průmětu Objemová DVČ: Rozdělení celkového objemu všech částic do tříd dle jejich maximálního průmětu: Pořízení obrazu Označení částic Aproximace na objem ekv. koule Aproximace 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Interpretace dat Velikost (µm) Velikost (µm) Výsledek

40 Obrazová analýza mikroskopických snímků Pořízení obrazu Početní x objemová procenta vzorek Př. Vyjádření distribuce velikosti vzorku obsahující 2 částice 1:1 1:1000 Označení částic d = 5nm d = 50nm Aproximace V = 4 π r3 3 Třetí mocnina Interpretace dat Výsledek

41 V (%) Počet (%) Obrazová analýza mikroskopických snímků Početní DVČ Procentuální rozdělení částic do histogramu na základě délky, např. maximálního průmětu. Pořízení obrazu 40% 30% 20% max. průmět min. průmět Proč početní DVČ? - bez použití aproximace - přesnější představa Označení částic 10% 0% Objemová DVČ Procentuální rozdělení celkového objemu všech částic do histogramu na základě délky. 10% 8% 6% 4% 2% 0% Velikost (µm) Nepoužívá aproximace, zachovává informaci o tvaru (2D) jedinečnost této metody! Proč objemovou DVČ? - podíl hmoty X velikost č. - porovnání metod DVČ - disoluční profily (farmacie) Aproximace Interpretace dat Velikost (µm) d-hodnoty Představují horní decil [d(0.9)], dolní decil [d(0.1)] a medián [d(0.5)] DVČ. Výsledek

42 Aplikace obrazové analýzy Je možné vybrat a označit pouze volné částice. Aglomeráty částic Volné částice Početní DVČ X X X Parametr Velikost [µm] d(0.1) 0,09 d(0.5) 0,14 d(0.9) 0,18

43 Možnost vývoje obrazové analýzy Export všech naměřených údajů do MS Excel Statistiku údajů Vlastní výpočty DVČ Příznak Hodnota Plocha 4996 Ekv. průměr 79 Objem ekv. koule Objem ekv. válce Obvod 326 Vnější obvod 326 Délka 122 Šířka 40 Max. průmět 111 Min. průmět 78 Kruhovitost 0,59 Protažení 1,42 Tvarový faktor 0,71.. Kruhovitost = 4 π Ploha Max. průmět Protažení = Tvarový faktor = Obvod 2 Min. průmět 4 π Plocha (Obvod konvexního tělesa) 2

44 Objem Objem Vývoj vhodnější aproximace obrazové analýzy Pro objemovou DVČ Každá částice je přepočítávána jednotlivě dle podmínek: Jehličky výrazně převládá tvar jehliček 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Příklady Needle new EqSphere Velikost (µm) Nepravidelné částice směs tvarů 18% 16% 14% 12% 10% EqSphere Irregular new Kruhovitost = 4 π Ploha Max. průmět Obvod 2 Protažení = Min. průmět 8% 6% 4% 2% 0% Velikost (µm)

45 Laserová difrakce Princip: Ohyb a rozptyl monochromatického záření na částicích proudících v cele, tvorba difrakčních obrazců na detektoru, Fourierova transformace zaznamenaných dat a tvorba výsledku Zdroj záření paprsek monochromatického světla 2. Čočky soustřeďují paprsky na detektory 3. Prostorový filtr zkvalitňuje paprsek světla 4. Cela se vzorkem kyveta naplněná proudícím vzorkem ve vhodné kapalině nebo plynu 5. Detektor vytváří se zde difrakční obrazec 6. Soustava pomocných detektorů Rozptyl světla na velké a malé částici: Rozptyl světla na různých tvarech částic: Moderní přístupy k farmaceutické analýze. 3, Analýza chirálních léčiv. Jiří Dohnal... [et al.]. Vyd. 1. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2009.

46 Přístroj Malvern MasterSizer 2000 Laserová difrakce Cela Počítačový systém Vzorek rozptylující příslušenství Na suché cestě Tělo přístroje Na mokré cestě Rozptyl vzorku stlačeným vzduchem Rozptyl vzorku kapalným médiem

47 Laserová difrakce - příklad Vývoj metody Mokrá cesta Pevné parametry Kapalné médium Zvolení smáčedla Index lomu kapalného média Index lomu API Hledané parametry Rychlost míchání Intenzita sonifikace Doba sonifikace Opakovatelnost Suchá cesta Pevné parametry Index lomu API Hledané parametry Vibrace podavače Tlak vzduchu Opakovatelnost

48 Ukázkové měření distribuce velikosti částic pomocí laserové difrakce

49 Porovnání objemových DVČ obrazové analýzy a laserové difrakce V (%) Laserová difrakce Množství měřených částic > částic Měřená šíře velikostí 0, µm Principy metod (předpoklady) Obrazová analýza Množství měřených částic částic Měřená šíře velikostí µm X 0, µm Principy metod (aproximace) Jehličkovité částice měřeného vzorku 10% 5% 0% d(0,1) = 10µm d(0,5) = 32µm d(0,9) = 111 µm velikost (µm) d(0,1) = 62µm d(0,5) = 116µm d(0,9) = 221 µm

50 Mikrostruktura PLF

51 Vznik mikrostruktury API excipienty

52 Co je to mikrostruktura pevných lékových forem a co jí ovlivňuje? Je soubor parametrů charakterizujících: 1. Prostorové uspořádání účinné látky a pomocných látek v lékové formě 2. Přítomnost a morfologii pórů 3. Homogenitu tloušťky povrchového filmu 4. Velikost a tvar částic Mikrostrukturu ovlivňuje: složení a vlastnosti výchozích surovin velikost a tvar částic způsob výroby lékové formy

53 1.Prostorové uspořádání účinné látky a pomocných látek v lékové formě Určující krok: Homogenizace tabletovací směsi (míchání) IČ mapování řezu tabletou + homogenizace tabletování analýza Šimek M., Grünwaldová V., Kratochvíl B. A new way of solid dosage form samples preparation for SEM and FTIR using microtome, Pharm. Dev. Technol. 2013, Early Online: 1 6

54 Homogenizaci a její účinnost ovlivňuje: Rozdíl ve velikosti a tvaru částic složek Rozdílné hustoty složek Použitý typ homogenizátoru a doba homogenizace Zámostný P. Mísení a segregace sypkých hmot. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob, studijní materiály, VŠCHT Praha 2012 Řešení komplikovaných situací: Úprava velikosti částic, granulace, částečná kompaktace,

55 FTIR/Raman imaging (mapping) Spojením mikroskopu a příslušné spektrální techniky jsou postupně proměřovány jednotlivá pole. Barevné rozlišení domén se stejným záznamem/charakteristickým píkem. Excipient 1 Excipient 2 Potahová vrstva Excipient 3 API Henson J.M. and Zhang L. Drug Characterization in Low Dosage Pharmaceutical Tablets Using Microscopic Mapping 2006, (60) 11,

56 FTIR mapping - peleta Cukerná část Parafinová matrice API Potah

57 FTIR mapping + UV-viditelná spektroskopie Př. Sledování dezintegrace a disoluce tablety in situ. FTIR mapping distribuce úbytek velikosti tablety UV spektroskopie disoluční profil Golden GateTM průtočná jednotka s diamatovým ATR krystalem Tableta s průměrem 3mm, lisovaná při 300MPa nízká míra porozity a vytvoření spojité struktury použitého excipientu. Kimber J. A. Microstructure-based mathematical modelling and spectroscopic imaging of tablet dissolution Chemical Engineering Volume 35, Issue

58 2. Přítomnost a morfologie pórů Porozita Charakteristika materiálu, poměr mezi objemem pórů (prázdných míst) a celkovým objemem vzorku. Nabývá hodnot 0 1, resp %. Čím je tato hodnota větší, tím více porézní je daný materiál. Klasifikace velikosti pórů: Mikropóry < 2nm Mezopóry 2-50 nm Makropóry > 50 nm Porozita lékové formy ovlivňuje vstup kapaliny do její struktury! Složené snímky z počítačové tomografie. Disect Systems Ltd., Innovation Martlesham Martlesham Health United Kingdom

59 Nutné rozlišovat: Porozita lékové formy Porozita vstupních surovin Ovlivňuje pevnost a vstup kapaliny do tablety Ovlivňuje velikost specifického povrchu API rychlost dezintegrace tablety rychlost rozpouštění API

60 Porozitu pevné lékové formy ovlivňuje: Lisovací tlak Rychlost tabletování Velikost částic Tvar částic Typ tabletovací směsi prášek/granulát

61 Vliv lisovacího tlaku a typu tabletovací směsi na porozitu Lisovací tlak Porozita (%) Síla tablety (N) Specifický povrch (m 2 /g) průměr SD průměr SD Tableta z prášku 72 MPa ,33 0, MPa ,16 0, MPa ,95 0,05 Tableta z granulátu 72 MPa ,80 0, MPa ,69 0, MPa ,62 0,00 Obecně: Větší lisovací tlak = menší porozita, tvrdší tableta a menší specifický povrch Westermarck S., Juppo A.M., Kervinen L., Yliruusi J. Microcrystalline cellulose and its microstructure in pharmaceutical processing. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 48 (1999)

62 Vliv velikosti částic a lisovacího tlaku na porozitu Obecně: Menší částice a nižší lisovací tlak = větší porozita. Větší lisovací tlak = menší vliv velikosti částic na porozitu. Sun Ch. Effects of initial particle size on the tableting properties of L-lysine monohydrochlorid dihydrate powder. International Journal of Pharmaceutics 215 (2001)

63 Vliv velikosti částic a lisovacího tlaku na pevnost tablet Obecně: Menší částice a vyšší lisovací tlak = vyšší pevnost tablet. Sun Ch. Effects of initial particle size on the tableting properties of L-lysine monohydrochlorid dihydrate powder. International Journal of Pharmaceutics 215 (2001)

64 Porozimetrie Nejznámější metody měření porozity Fyzikální adsorpce inertních plynů Vysokotlaká rtuťová porozimetrie (př. dusík, argon, krypton) Měření izotermických křivek vratného děje zaplnění a vyprázdnění pórů Tvar křivek => Tvar pórů Průběh křivek => Četnost pórů dané velikosti

65 Rtuťová porozimetrie metoda využívající kapilární depresi ke stanovení velikosti a objemu pórů v materiálech nesmáčených rtutí (téměř všechny mimo některých kovů) r... poloměr pórů γ... povrchové napětí rtuti Θ... úhel smáčení rtuti na materiálu p... tlak Kapilární elevace Smáčení povrchu kapalinou Kapilární deprese Nesmáčení povrchu kapalinou Pokud uvažujeme γ a Θ za nezávislé na tlaku, pak: P. r Běžné přístroje měří až do tlaku 100 MPa, to odpovídá poloměru pórů do 3,8 nm

66 Rtuťová porozimetrie + tvar! Šolcová O. Porous Materials Determination of textural properties. Institute of Chemical Proces Fundamentals ASCR, Czech Republic

67 Sorpce inertních plynů na povrchu pevných látek Čistě fyzikální adsorpce netečných plynů (dusík, krypton, ) --> žádná změna složení adsorbovaných molekul při desorpci Pechoušek J. Měření plochy povrchu pevných látek a určování jejich porozity metodou sorpce plynu. Učební text. Univerzita Palackého v Olomouci. 2010

68 Sorpce inertních plynů na povrchu pevných látek Sorpce dusíku kapilární kondenzace Pinkas J., Moravec Z. Stanovení měrného povrchu metodou BET. Přírodovědecká fakulta, MU Brno

69 Sorpce inertních plynů na povrchu pevných látek vznik hysterezní křivky Tvar izotermy závisí na charakteru pórů!!

70 Sorpce inertních plynů na povrchu pevných látek kapilární kondenzace

71 3. Homogenita tloušťky povrchového filmu Vznik povrchového filmu na tabletě/peletě: Process & Plant Engineering. Glatt Ingenieurtechnik GmbH, Weimar, Germany. Vlastnosti povrchového filmu určuje: - Použitá filmotvorná látka - Rychlost nástřiku - Způsob nástřiku jednou x více vrstev - Průtok sušícího vzduchu Sledované parametry: - Porozita vrstvy - Homogenita tloušťky vrstvy Continuous / Batch Coating Systems. O'Hara Technologies Inc. Richmond Hill, Ontario

72 Analýza struktury povrchové vrstvy: Skenovací elektronová mikroskopie Povrh potahované tablety originálního přípravku:

73 Analýza struktury povrchové vrstvy: Skenovací elektronová mikroskopie Povrh pelety:

74 Analýza struktury povrchové vrstvy: Skenovací elektronová mikroskopie Rozdílné způsoby nástřiku filmu: jedna dlouhá doba nástřiku, pomalé sušení několik krátkých nástřiků, rychlé sušení

75 Analýza tloušťky povrchové vrstvy: Skenovací elektronová mikroskopie + obrazová analýza Value (micron) Layer min 161,28 max 178,34 average 171,50 stdeva 5,45 RSD (%) 3,18 Šimek M., Grünwaldová V., Kratochvíl B. A new way of solid dosage form samples preparation for SEM and FTIR using microtome, Pharm. Dev. Technol. 2013, Early Online: 1 6

76 SEM ve farmacii Pozorování povrchů se zvětšením x (max. 1nm) Použití: Morfologie Vstupních surovin Produktů Hodnocení velikosti Distribuce velikosti částic Tloušťky vrstev lékových forem, adjustačního materiálu atd.

77 Princip vznik elektronového svazku Vznik elektronu: Zahřátím nebo působením elektrického pole na katodu. překonání energetické bariéry bránící elektronům v úniku Rychlost elektronu: Primární elektrony jsou urychleny napětím (do 25 kv) mezi katodou a anodou. Vakuum: Zabránění srážkám s molekulami vzduchu

78 Princip vznik elektronového svazku Soustava elektromagnetických čoček: Má za úkol co nejvíce zmenšit průměr svazku elektronů, které dopadají na povrch preparátu. Stigmátor: Koriguje astigmatismus elektromagnetických čoček. Skenovací cívky: Vychylují primární svazek rastruje po preparátu Detektor: Dopadem elektronů na scintilátor se uvolní záblesk světla

79 Princip interakce el. svazku se vzorkem Elastické kolize: bez ztráty energie, velká změna směru,interakce s jádry BSE zpětně odražené elektrony Neelastické kolize: ztráta energie, malá změna směru, interakce s elektrony SE sekundární elektrony Další využitelné druhy záření: RTG záření EDS / WDS techniky Augerovy elektrony Katodoluminiscence

80 Příprava preparátů (pevné lékové formy) Příprava vzorku k pozorování 1. Skalpelem a pinzetou 3. Mikrotomem 2. Půličem tablet

81 Příprava preparátů (pevné lékové formy) Nalepení na terčík (hliníkový nebo uhlíkový) uhlíková oboustranná lepící páska Pokovení (zlato, palladium, uhlík, platina) Odstranění rušivého jevu nabíjení preparátu dopadajícími záporně nabitými primárními elektrony Naprašovačka Účinkem elektrického napětí vzniká usměrněný výboj, který ionizuje plyn. Vzniklé ionty jsou přitahovány ke katodě a cestou vyrážejí částice kovu, který katodu obklopuje, takže vznikne prostorový mrak, který dokonale obalí povrch preparátu.

82 Mikrostruktura pevných lékových forem výrazně ovlivňuje dezintegraci a disoluci lékové formy!!! Složení Poréznost Homogenita Obalová vrstva Velikost částic Kinetika dezintegrace tablety (penetrace tekutiny do struktury) Kinetika rozpouštění dezintegrované tablety Příklady ovlivnění rozpouštěcí rychlosti API změnou mikrostruktury tablety: Zvýšení dezintegrační a disoluční rychlosti Způsob Nástroj Možný vedlejší efekt poréznosti tablety lisovací tlaky pevnost tablety velikost částic úprava vých. surovin homogenita tabletoviny tloušťka potahu doba nástřiku doba účinnosti vrstvy obsah rozvolňovadel úprava vých. suroviny rozp. rychlost

83 Kinetika penetrace tekutiny, disoluce dezintegrace disoluce Kinetika penetrace tekutiny do struktury tablety (pórů) a dezintegrace ovlivňuje ji četnost a velikost pórů tablety Míra penetrace kapaliny do porézní struktury je závislá na rovnováze mezi kapilárními silami a viskozitou kapaliny a popisuje ji následující vztah: Kinetika rozpouštění částic dezintegrované tablety ovlivňuje ji DVČ a jejich porozita Povrch částic a povrch pórů uvnitř jejich struktury společně tvoří difúzní plochu. Rychlost disoluce vychází ze vztahu: L penetrovaná vzdálenost v čase t m poloměr póru γ povrchové napětí kapaliny Θ smáčivý úhel kapalné a pevné f. η viskozita kapaliny k 0 konstanta vztažená ke tvaru póru Difúze - 1.Fickův zákon dm/dt míra přestupu hmoty D difúzní koeficient S difúzní plocha dc/dx koncentrační gradient Mnohem komplexnější děj díky rozvolňujícím látkám, které napomáhají vstupu kapaliny do struktury. Lerk C.F., Bolhuis G.K., Boer A.H. Effect of Microcrystalline Cellulose on Liquid Penetration in and Disintegration of Directly Compressed Tablets. Journal of Pharmaceutical Sciences. Vol. 68, No. 2, 1979 Menší částice = větší celková aktivní/difúzní plocha -> větší rozpouštěcí rychlost Byrn S.R., Pfeiffer R.R., Stowell J.G. Solid State Chemistry of Drugs. Second Edition. SSCI, Inc. West Lafayette Indiana 1999

84 Příklad vlivu rozvolňujících látek BASF The chemical company, Accelerators. 2013, Ludwigshafen, Germany

85 Příklady speciální tvorby vnitřní struktury lékové formy Lisováním pelet do tablet místo homogenní tabletovací směsi Umožňuje: Kombinovat pelety s různými obalovými vrstvami. Změna chování lékové formy disolučních profilů Chránit API před nízkým ph žaludku.

86 Příklady speciální tvorby vnitřní struktury lékové formy Lisováním dutých struktur Nízká pevnost tablet, vysoká porozita rychlá dezintegrace

87 Příklady speciální tvorby vnitřní struktury lékové formy Tuhé disperze pevné látky: hydrofilní nosič + hydrofóbní API (PEG,PVP,HPMC, ) Krystalická tuhá disperze Amorfní tuhá disperze Příklady tvorby tuhé disperze: Tavení: -API + polymer roztavení prudké ochlazení mletí a sítování úprava do tablet Extruze taveniny: -API + polymer hom., tavení, extruze chlazení prášek/pelety/ úprava do tablet Ghaste R. Solid Dispersions: An overview. Latest reviews Vol.7 Issue 5

88 Rozdíly ve struktuře tablety připravené: Přímým lisováním Lisováním tuhé disperze

89 konc. Rozdíly ve struktuře tablety připravené: Přímým lisováním Lisováním tuhé disperze !!! min přímé lisování lisování tuhé disperze MCC API Povidon Exc MCC Exc HPC + API

90 Redukce velikosti částic API API je s polymerem molekulárně zamíchána Po rozpuštění polymerního nosiče jsou uvolněny molekulární útvary API, nikoli pevné částice. Problémy bránící širšímu použití: Vysoké náklady a dlouhá doba vývoje. Špatná reprodukovatelnost výroby lékových forem. Stabilita API a polymeru. Dhirendra K. et al. Solid dispersions: A review. Pak. J. Pharm. Sci. 22, 234 (2009)

91 Nanovlákna Porovnání: Lidský vlas, pylové zrno, nanovlákna Výroba: Z roztavených polymerů nebo roztoků polymerů. Elmarco. Nanofiber drug delivery systems Application Note

92 Nanovlákna Electrospinning: Do kapky proudí vysoké napětí. Elektrostatické odpudivé síly působí proti povrchovému napětí a kapka se natáhne. Při určité tenkosti dochází vlivem odpudivých sil k rozpohybování. Vlákno se suší v letu a dopadá na uzemněný sběrač. Petrik S. a Maly M. Production Nozzle-Less Electrospinning Nanofiber Technology Vlastnosti netkaných nanovláken: Velký specifický měrný povrch Vysoká porozita a objem pórů Možnost aditivovat nanovlákenný materiál

93 Nanovlákna Elmarco. Nanofiber drug delivery systems Application Note

94 Nanovlákna API je nanesena na povrch nanovláken. Maximální nanesené množství závisí více jak z 50% na konkrétní API. Umožňují: Dramaticky zvýšit rozpouštěcí rychlost špatně rozpustných léčiv. Vlákna je možné formulovat do celé řady PLF. Formulovat několik nekompatibilní API do jedné lékové formy. 10mg API ve formě nanovláken 10mg mikronizované API v peletách 10mg samotné API nm tloušťka Elmarco. Nanofiber drug delivery systems Application Note

95 RTG Mikrotomografie Nedestruktivní transmisní technika s absorbcí. Rozlišení komponent na bázi rozdílných hustot zrn. Čím větší hustota, tím světlejší bílá. Póry černé velice selektivní. Je možné si nechat zobrazit jen některé látky. (př. API + Exc) Je dobře když má API těžké prvky výrazný rozdíl hustoty. Je možné sledovat probíhající proces, ne jen statické předměty. Sledování mikrodifúze obalové vrstvy. Sledování krystalových forem od povrchu k jádru. Není potřeba připravovat řezy vzorkem ani pokovovat. Dobré podmínky pro simulaci požadovaného prostředí.

96 Schéma 2D snímky 3D rekonstrukce SYRMEP Beamline User guide

97 2D snímek řez tabletou

98 3D rekonstrukce

99 Matematické modelování chování tablet Obecně: Snaha predikovat vliv mikrostruktury na rychlost dezintegrace a disoluce tablet na základě experimentálně zjištěných závislostí. Popsat chování řadou teoretických a experimentálních rovnic. Za proměnné veličiny dosadit známé parametry vstupních surovin a výrobních postupů (rozpouštěcí rychlost, hustoty, velikost a tvar částic,...) Využití mapovacích technik pro získání experimentálních údajů o distribuci komponent v PLF. Sledování desintegrace a disoluce in situ. Kazarian, S. G., Chan, K. L. A. "Chemical photography" of drug release, MACROMOLECULES (2003) Vol: 36, Pages: , ISSN: (available ) Štěpánek F. Effect of microstructure and pure component properties on the dissolution rate of a binary composite material Comp. Mat. Sci. 44 (2008)

100 Závěr Významná část léčivých látek(api) dnešní doby je špatně až velmi špatně rozpustná. Úpravou velikosti a tvaru částic lze změnit/zlepšit zpracování a chování prášků. Řízenou krystalizací lze připravit určitou velikost a tvar částic při zachování stejné polymorfní formy. Mikrostruktura pevných lékových forem ovlivňuje jejich dezintegraci a rozpouštěcí rychlost API. Moderní technologie umožňují vytvářet zcela nové typy mikrostruktur, které rapidně zvyšují rozpouštěcí rychlost.

Velikost a tvar částic, Mikrostruktura pevných lékových forem

Velikost a tvar částic, Mikrostruktura pevných lékových forem Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Velikost a tvar částic, Mikrostruktura pevných lékových forem Michal Šimek simekm@vscht.cz Předmět: Chemie a fyzika pevných léčiv, 2014 Proč se zabývat velikostí,

Více

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D 2010 PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D. 10.6.2010 ZMĚNY D 2010 (harmonizace beze změn v textu) 2.9.1 Zkouška rozpadavosti tablet a tobolek 2.9.3 Zkouška disoluce

Více

Kompaktace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Suchá granulace Princip. Vazebné síly. Stlačování sypké hmoty mezi dvěma povrchy

Kompaktace. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Suchá granulace Princip. Vazebné síly. Stlačování sypké hmoty mezi dvěma povrchy Zvětšování velikosti částic Kompaktace, extrudace Kompaktace Suchá granulace Princip Stlačování sypké hmoty mezi dvěma povrchy Vazebné síly van der Waalsovy interakce mechanické zaklesnutí částic povrchové

Více

Chemie povrchů verze 2013

Chemie povrchů verze 2013 Chemie povrchů verze 2013 Definice povrchu složitá, protože v nanoměřítku (na úrovni velikosti atomů) je elektronový obal atomů difúzní většinou definován fyzikální adsorpcí nereaktivních plynů Vlastnosti

Více

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY Lisování tablet Výroba tablet GRANULÁT POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY POMOCNÉ LÁTKY plniva, suchá pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla tabletování z granulátu homogenizace TABLETOVINA

Více

Pevná fáze ve farmacii

Pevná fáze ve farmacii Úvod - Jaké jsou hlavní technologické operace při výrobě léčivých přípravků? - Co je to API, excipient, léčivý přípravek, enkapsulace? - Proč se provádí mokrá granulace? - Jaké hlavní normy se vztahují

Více

Výroba tablet. Lisovací nástroje. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. Horní trn (razidlo) Lisovací matrice (forma, lisovnice)

Výroba tablet. Lisovací nástroje. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. Horní trn (razidlo) Lisovací matrice (forma, lisovnice) Lisování tablet Výroba tablet GRANULÁT POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY POMOCNÉ LÁTKY plniva, suchá pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla tabletování z granulátu homogenizace TABLETOVINA

Více

SOUČASNÉ METODY MĚŘENÍ VELIKOSTI ČÁSTIC FARMACEUTICKÝCH LÁTEK A JEJICH OMEZENÍ

SOUČASNÉ METODY MĚŘENÍ VELIKOSTI ČÁSTIC FARMACEUTICKÝCH LÁTEK A JEJICH OMEZENÍ SOUČASNÉ METODY MĚŘENÍ VELIKOSTI ČÁSTIC FARMACEUTICKÝCH LÁTEK A JEJICH OMEZENÍ MICHAL ŠIMEK a, VERONIKA GRÜNWALDOVÁ b a BOHUMIL KRATOCHVÍL a a Ústav chemie pevných látek, Fakulta chemické technologie,

Více

Pevné lékové formy. Lisování tablet. Plnění kapslí (strojní) Plnění kapslí (ruční) » Sypké hmoty stojí u zrodu většiny pevných lékových forem

Pevné lékové formy. Lisování tablet. Plnění kapslí (strojní) Plnění kapslí (ruční) » Sypké hmoty stojí u zrodu většiny pevných lékových forem UNIVERZITA 3. VĚKU U3V FAKULTA CHEMICKÉ TECHNOLOGIE 2011-2012 Sypké hmoty ve farmaceutických výrobách Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ PRAHA Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Více

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství Pevné lékové formy Vlastnosti pevných látek stabilita Vlastnosti léčiva rozpustnost krystalinita ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství Charakterizace pevných látek difraktometrie

Více

Výroba tablet. Fáze lisování. Lisovací nástroje. Typy tabletovacích lisů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Výroba tablet. Fáze lisování. Lisovací nástroje. Typy tabletovacích lisů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob Výroba tablet GRANULÁT POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY POMOCNÉ LÁTKY piva, suchá pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla homogenizace homogenizace tabletování z granulátu TABLETOVINA

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM - Základní materiálové parametry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM - Základní materiálové parametry Hustota vs. objemová hmotnost - V případě neporézních materiálů (kovy, ) je hustota rovná objemové hmotnosti - V případě

Více

MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH

MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH VÝROB MÍSENÍ Definice Operace při které se na dvě nebo více oddělených složek působí tak, aby se dostaly do stavu, kdy každá částice jedné složky

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123MAIN - Základní materiálové parametry Hustota vs. objemová hmotnost - V případě neporézních materiálů (kovy, ) je hustota rovná objemové hmotnosti - V případě

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

II. TABLETY TABULETTAE

II. TABLETY TABULETTAE II. TABLETY TABULETTAE Definice tuhé mechanicky pevné přípravky jedna nebo více léčivých látek určeny k perorálnímu podávání polykají se celé žvýkají rozpouštějí nebo dispergují ve vodě ponechají se rozpouštět

Více

Mísení. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Definice. Cíle

Mísení. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Definice. Cíle a segregace sypkých hmot Definice Operace při které se na dvě nebo více oddělených složek působí tak, aby se dostaly do stavu, kdy každá částice jedné složky je co možná nejblíže nějaké částici všech ostatních

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce Metody využívající rentgenové záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 Rentgenovo záření 2 Rentgenovo záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá se v lékařství a krystalografii.

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace RNDr. Věra V Vodičkov ková,, PhD. Katedra materiálů TU Liberec Obecné schéma metody Dopad rtg záření emitovaného ze zdroje na vzorek průnik fotonů několik µm

Více

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. aplikace přírodních a technických věd na návrh, konstrukci a provozování procesů (výroby...

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. aplikace přírodních a technických věd na návrh, konstrukci a provozování procesů (výroby... Úvod Co je obsahem předmětu [CZ] Inženýrství... výrob [EN]... process engineering aplikace přírodních a technických věd na návrh, konstrukci a provozování procesů (výroby...) Chemické a fyzikální procesy

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Proč elektronový mikroskop?

Proč elektronový mikroskop? Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční

Více

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

Adhezní síly v kompozitech

Adhezní síly v kompozitech Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv:

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv: Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Mgr. Pavel Berka doc. RNDr. Milan Dittrich,

Více

Chemie a fyzika pevných látek p2

Chemie a fyzika pevných látek p2 Chemie a fyzika pevných látek p2 difrakce rtg. záření na pevných látkch, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie Kratochvíl

Více

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ Lukáš ZUZÁNEK Katedra strojírenské technologie, Fakulta strojní, TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, CZ,

Více

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma

Více

Přednáška 5 Kompaktace, extrudace, sféronizace

Přednáška 5 Kompaktace, extrudace, sféronizace Přednáška 5 Kompaktace, extrudace, sféronizace Snímek 2: Kompaktace Kompaktace ( Suchá granulace ) je způsob aglomerace částic sypké hmoty založený na interakcích s velmi krátkým dosahem. Aby tato aglomerace

Více

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

METODY ANALÝZY POVRCHŮ METODY ANALÝZY POVRCHŮ (c) - 2017 Povrch vzorku 3 definice IUPAC: Povrch: vnější část vzorku o nedefinované hloubce (Užívaný při diskuzích o vnějších oblastech vzorku). Fyzikální povrch: nejsvrchnější

Více

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem 3. přednáška Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem OPAKOVÁNÍ Soudržnost dvou spojovaných ploch, tedy vazba mezi pevným povrchem vláken a adhezivem (pojivem) je chápána jako ADHEZE. Primární i

Více

Chemie a fyzika pevných látek l

Chemie a fyzika pevných látek l Chemie a fyzika pevných látek l p2 difrakce rtg.. zářenz ení na pevných látkch,, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie

Více

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod

Analýza vrstev pomocí elektronové spektroskopie a podobných metod 1/23 Analýza vrstev pomocí elektronové a podobných metod 1. 4. 2010 2/23 Obsah 3/23 Scanning Electron Microscopy metoda analýzy textury povrchu, chemického složení a krystalové struktury[1] využívá svazek

Více

Martina Urbanová, Ivana Šeděnková, Jiří Brus. Polymorfismus farmaceutických ingrediencí, 13. C CP-MAS NMR, 19 F MAS NMR a faktorová analýza

Martina Urbanová, Ivana Šeděnková, Jiří Brus. Polymorfismus farmaceutických ingrediencí, 13. C CP-MAS NMR, 19 F MAS NMR a faktorová analýza Martina Urbanová, Ivana Šeděnková, Jiří Brus Polymorfismus farmaceutických ingrediencí, 13 C CP-MAS NMR, F MAS NMR a faktorová analýza Proč studovat polymorfismus ve farmacii? Důvody studia polymorfismu:

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů

Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. vetchyd@vfu.cz Mgr. Markéta Gajdošová Ústav technologie léků Farmaceutická fakulta

Více

10. Analýza částic Velikost částic. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

10. Analýza částic Velikost částic. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 10. Analýza částic Velikost částic Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Úvod Velkost částic je jedním z nejdůležitějších fyzikálních parametrů. Distribuce velikosti částic

Více

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Teorie transportu plynů a par polymerními membránami Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha Úvod Teorie transportu Difuze v polymerních membránách Propustnost polymerních membrán

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Charakterizace pevné fáze rtuťová porozimetrie, distribuce velikosti částic, optická mikroskopie

Charakterizace pevné fáze rtuťová porozimetrie, distribuce velikosti částic, optická mikroskopie Laboratoř oboru Charakterizace pevné fáze rtuťová porozimetrie, distribuce velikosti částic, optická mikroskopie Laboratorní práce slouží k úvodnímu seznámení s metodami, které jsou na Ústavu anorganické

Více

Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur)

Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur) Co je litografie? - technologický proces sloužící pro vytváření jemných struktur (obzvláště mikrostruktur a nanostruktur) -přenesení dané struktury na povrch strukturovaného substrátu Princip - interakce

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Metody separace. přírodních látek

Metody separace. přírodních látek Metody separace přírodních látek (5) Chromatografie; základní definice a klasifikace ruzných metod; kapalinová chromatografie, plynová chromatografie, přístrojová technika. Chromatografie «F(+)d» 1897

Více

Tablety TABLETOVÁNÍ PRÁŠKŮ. Možnosti podávání tablet. Druhy tablet. Tvary tablet. Pomocné látky 6.12.2012

Tablety TABLETOVÁNÍ PRÁŠKŮ. Možnosti podávání tablet. Druhy tablet. Tvary tablet. Pomocné látky 6.12.2012 Tablety TABLETOVÁNÍ PRÁŠKŮ Pavla Houštecká FCHT 2008 nejběžnější léková forma převážně pro perorální podání jsou to mechanicky pevné, pórovité výlisky tvořené směsí prášků, obsahující léčivé látky, pomocné

Více

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková 3-fázové reakce Autoklávy (diskontinuální) Trubkové reaktory (kontinuální) Probublávané

Více

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Adhezní síly Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Vazby na rozhraní Mezi fázemi v kompozitu jsou rozhraní mezifázové povrchy. Možné vazby na rozhraní

Více

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Roman Snop Charakteristika Zkrápěné reaktory jsou nejvhodněji aplikovatelné na provoz heterogenně katalyzovaných reakcí. Nacházejí uplatnění

Více

Adhezní síly v kompozitních materiálech

Adhezní síly v kompozitních materiálech Adhezní síly v kompozitních materiálech Obsah přednášky Adhezní síly, jejich původ a velikost. Adheze a smáčivost. Metoty určování adhezních sil. Adhezní síly na rozhraní Mezi fázemi v kompozitu jsou rozhraní

Více

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY

Více

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější

Více

Krystalografie a strukturní analýza

Krystalografie a strukturní analýza Krystalografie a strukturní analýza O čem to dneska bude (a nebo také nebude): trocha historie aneb jak to všechno začalo... jak a čím pozorovat strukturu látek difrakce - tak trochu jiný mikroskop rozptyl

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Kvantitativní fázová analýza

Kvantitativní fázová analýza Kvantitativní fázová analýza Kvantitativní rentgenová (fázová) analýza Založena na měření intenzity charakteristických linií. Intenzita je ovlivněna: strukturou minerálu a interferencemi uspořádáním aparatury

Více

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL Úvod do elektrostatického zvlákňování Eva Košťáková KNT, FT, TUL Lidský vlas Bavlněné vlákno Jednou v podstatě velmi jednoduchou metodou výroby nanovláken je tak zvané Elektrostatické zvlákňování (anglicky

Více

6. Stavy hmoty - Plyny

6. Stavy hmoty - Plyny skupenství plynné plyn x pára (pod kritickou teplotou) stavové chování Ideální plyn Reálné plyny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti skupenství plynné reálný plyn ve stavu

Více

Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie Klinická a farmaceutická analýza Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/ 1 Spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrem Separační

Více

Od kvantové mechaniky k chemii

Od kvantové mechaniky k chemii Od kvantové mechaniky k chemii Jan Řezáč UOCHB AV ČR 19. září 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Od kvantové mechaniky k chemii 19. září 2017 1 / 33 Úvod Vztah mezi molekulovou strukturou a makroskopickými vlastnostmi

Více

Co je obsahem předmětu. Organizace studia. Mapa předmětu. Program přednášek. Kontrola studia. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Co je obsahem předmětu. Organizace studia. Mapa předmětu. Program přednášek. Kontrola studia. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob Co je obsahem předmětu [CZ] Inženýrství... výrob [EN]... process engineering aplikace přírodních a technických věd na návrh, konstrukci a provozování procesů (výroby...) Chemické a fyzikální procesy ve

Více

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické). PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost

Více

Některé základní pojmy

Některé základní pojmy Klasifikace látek Některé základní pojmy látka látka čistá chemické individuum fáze směs prvek sloučenina homogenní směs heterogenní směs plynná směs kapalný roztok tuhý roztok Homogenní a heterogenní

Více

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu 11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly a kapalné krystaly Vlastnosti kapalin kapalných krystalů jako rozpouštědla Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti kapaliny nestálé atraktivní interakce (kohezní síly) mezi molekulami,

Více

P1/P2. Testování pevných lékových forem: Rozpadavost, oděr a pevnost tablet. Laboratoř oboru Výroba léčiv (N111049) Návod. Ing.

P1/P2. Testování pevných lékových forem: Rozpadavost, oděr a pevnost tablet. Laboratoř oboru Výroba léčiv (N111049) Návod. Ing. Laboratoř oboru Výroba léčiv (N111049) Návod P1/P2 Testování pevných lékových forem: Rozpadavost, oděr a pevnost tablet Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Tereza Školáková S27 OBSAH 1. Úvod... 1 2. Úkoly...

Více

Počet atomů a molekul v monomolekulární vrstvě

Počet atomů a molekul v monomolekulární vrstvě Počet atomů a molekul v monomolekulární vrstvě ϑ je stupeň pokrytí ϑ = N 1 N 1p N 1 = ϑn 1p ν 1 = 1 4 nv a ν 1ef = γν 1 = γ 1 4 nv a γ je koeficient ulpění () F6450 1 / 23 8kT v a = πm = 8kNa T π M 0 ν

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Elektronová Mikroskopie SEM

Elektronová Mikroskopie SEM Elektronová Mikroskopie SEM 26. listopadu 2012 Historie elektronové mikroskopie První TEM Ernst Ruska (1931) Nobelova cena za fyziku 1986 Historie elektronové mikroskopie První SEM Manfred von Ardenne

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

na stabilitu adsorbovaného komplexu

na stabilitu adsorbovaného komplexu Vliv velikosti částic aktivního kovu na stabilitu adsorbovaného komplexu Jiří Švrček Ing. Petr Kačer, Ph.D. Ing. David Karhánek Ústav organické technologie VŠCHT Praha Hydrogenace Základní proces chemického

Více

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu CETRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ HK CZ.1.05/3.1.00/10.0213 Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu Seminář JAK VÝZKUMNĚ SPOLUPRACOVAT S FIRMOU CONTIPRO? CENTRUM TRANSFERU BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál ty i hlavní typy nepružných srážkových proces pr chodu energetických

Více

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE Buzgo M. 1,3,4, Vysloužilová L. 2, Míčková A. 1,3,4, Benešová J. 1,3,4, Pokorná H. 1,3,4, Lukáš D. 2, Amler E. 1,3,4 1 Fakulta

Více

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého Bariérový pochodňový výboj za atmosférického tlaku Štěpán Kment Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň Mgr. Zdeněk Hubička Ph.D. Obsah prezentace Úvod do problematiky

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

Výuka předmětu Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Výuka předmětu Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob Výuka předmětu Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob Verze 1.1 z 15.9.2016 Inženýrství chemicko-farmaceutických [N111048] přednáší Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. (petr.zamostny@vscht.cz, 220 444 301)

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22 Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI Jaroslav Krucký, PMB 22 SYMBOLY Řecká písmena θ: kontaktní úhel. σ: napětí. ε: zatížení. ν: Poissonův koeficient. λ: vlnová délka. γ: povrchová

Více

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +

Více

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

ší šířen Skladování sypkých látek Režim spotřeby skladové zásoby Tok prášku Vliv vlastností prášku na jeho tok Statické metody měření tokovosti

ší šířen Skladování sypkých látek Režim spotřeby skladové zásoby Tok prášku Vliv vlastností prášku na jeho tok Statické metody měření tokovosti Skladování sypkých látek Sypké hmoty Doprava, skladování, klasifikace» V kontejnerech» men objemy» zpracování a logistika na úrovni malých šarží» dlouhodoběj skladování» V zásobnících (silech)» velké objemy

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Vlnová délka světla je cca 0,4 µm => rozlišovací schopnost cca. 0,2 µm 1000 x víc než oko

Vlnová délka světla je cca 0,4 µm => rozlišovací schopnost cca. 0,2 µm 1000 x víc než oko VŠCHT - Forenzní analýza, 2012 RNDr. M. Kotrlý, KUP Mikroskopie Rozlišovací schopnost lidského oka cca 025 0,25mm Vlnová délka světla je cca 0,4 µm => rozlišovací schopnost cca. 0,2 µm 1000 x víc než oko

Více

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš Fyzikální principy tvorby nanovláken 1. Úvod D.Lukáš 1 Physical principles of electrospinning (Electrospinning as a nano-scale technology of the twenty-first century) Physical principles of electrospinning

Více

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS

Hmotnostní spektrometrie. Historie MS. Schéma MS Hmotnostní spektrometrie MS mass spectrometry MS je analytická technika, která se používá k měření poměru hmotnosti ku náboji (m/z) u iontů původně studium izotopového složení dnes dynamicky se vyvíjející

Více

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní).

CHROMATOGRAFIE ÚVOD Společný rys působením nemísících fází: jedna fáze je nepohyblivá (stacionární), druhá pohyblivá (mobilní). CHROMATOGRAFIE ÚOD Existují různé chromatografické metody, viz rozdělení metod níže. Společný rys chromatografických dělení: vzorek jako směs látek - složek se dělí na jednotlivé složky působením dvou

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více