3. Termická analýza. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Podobné dokumenty
Speciální analytické metody pro léčiva

4. Termická analýza. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

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

8. Povrchová analýza Dynamická sorpce par. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

5. Isotermická kalorimetrická analýza. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

13. Patentování. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Vývoj léčiv. FarmChem 05

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

12. Predikce polymorfů. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Pevná fáze ve farmacii

6. Isotermická kalorimetrická analýza. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

charakterizaci polymerů,, kopolymerů

Amorfní a krystalické polymery, termické analýzy DSC, TGA,TMA

9. Analýza částic Mechanické vlastnosti. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Termochemie. Katedra materiálového inženýrství a chemie A Ing. Martin Keppert Ph.D.

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

ÚVOD DO TERMICKÉ ANALÝZY

Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková

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

6. Viskoelasticita materiálů

Experimentální metody

Termická analýza. Pavel Štarha. Katedra anorganické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Termická analýza Excellence

Laboratoře oboru (N352014) 1. ročník MSP technologie potravin, letní semestr, 2016/ Reologické vlastnosti a textura

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

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

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. XXII. Název: Diferenční skenovací kalorimetrie

e Systém STAR STAR e Systém Termogravimetrie pro výzkum a vývoj pro běžnou praxi i výzkum

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

Konstrukce a interpretace fázových diagramů

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Matrice. Inženýrský pohled. Josef Křena Letov letecká výroba, s.r.o. Praha 9

Požadavky na technické materiály

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

7. Povrchová analýza Inverzní plynová chromatografie. Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Polymorfismus I - základní pojmy, význam, teorie. Bohumil Kratochvíl

VLIV OTUŽOVÁNÍ ROSTLIN NA ZMĚNY JEJICH TERMICKÝCH VLASTNOSTÍ PŘI KRYOPREZERVACI

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

6. Polymorfy, hydráty, solváty, soli, kokrystaly, amorfní formy

Fázové rovnováhy I. Phase change cooling vest $ with Free Shipping. PCM phase change materials

STANOVENÍ VISKOZITY MOONEY, VULKANIZAČNÍCH CHARAKTERISTIK NA REOMETRU MONSANTO 100 a VISKO- ELASTICKÝCH CHARAKTERISTIK POMOCÍ RPA 2000

L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287

02 Termogravimetrická analýza Thermogravimetric Analysis (TGA)

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

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák

Fázové heterogenní rovnováhy Fáze = homogenní část soustavy, oddělná fyzickým rozhraním, na rozhraní se vlastnosti mění skokem

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

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

VÝZKUM OBLASTI PERITEKTICKÉ REAKCE - TEPLOTY TÁNÍ A TUHNUTÍ NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ

Termické chování polymerů

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

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů.

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

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Metalografie ocelí a litin

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Metody pro studium pevných látek

tuhost, elasticita, tvrdost, relaxace a creep, únava materiálu, reologické modely, zátěž a namáhání

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY VE VÝZKUMU A VÝVOJI LÉČIV

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

Sol gel metody, 3. část

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Krystalizace, transformace, kongruence, frustrace a jak se to všechno spolu rýmuje

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

Analytické laboratoře výzkumu a vývoje aktivních farmaceutických substancí (API) generické farmaceutické firmy. Aleš Gavenda

Metody pro studium pevných látek

2 Stanovení teploty tání semikrystalických polymerů v práškové formě

Podstata plastů [1] Polymery

Poruchy krystalové struktury

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Glass temperature history

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

3.2 Látka a její skupenství

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Základy termodynamiky a popisu rovnováh

Voda polární rozpouštědlo

Studijní program: Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE. Zdenka Šklubalová

C5060 Metody chemického výzkumu

Termodynamika - Formy energie

Základní metody přípravy monokrystalů. RNDr. Otto Jarolímek, CSc.

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Chemické výpočty 6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním; volná krystalizace

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

4 Viskoelasticita polymerů II - creep

Maturitní témata fyzika

Transkript:

3. Termická analýza Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 1

DMA Dynamicko-mechanická analýza měření tvrdosti a tuhosti materiálů měření viskozity vzorku na materiál je působeno silou, měří se vzniklá deformace Youngův modul pružnosti (E), Hookův zákon ( = E. ) zátěž: - statická - sinusoidní fázový úhel (δ) zátěž E deformace 2

DMA 3

Modul pružnosti DMA viskoelastické materiály: viskózní a elastické vlastnosti paměťový modul pružnosti (E ), elastická odezva, tvrdost materiálu ztrátový modul pružnosti (E ), viskosní odezva tangens delta (tg δ, tand) 4

DMA epoxid 5

DMA 6

DMA sacharosa skelný přechod rekrystalizace 7

DMA sacharosa suché prostředí 25% vlhkost 50% vlhkost 8

Tání Tání x tuhnutí s l x l s látka přijme skupenské teplo tání x odevzdá skupenské teplo tuhnutí teplota tání/tuhnutí je většinou stejná t Hg = -38,83 C agar: tání: 85 C, tuhnutí: 32-40 C v praxi ale dochází k podchlazení obtížné měření teploty tuhnutí Bod tání před DSC experimentem nutný TGA experiment zjištění rozkladné teploty pík je vždy rozšířený vlivem teplotních gradientů extrapolovaný začátek růstu tání 9

Měření Tání identifikace daného polymorfu, izomeru nebo soli dané sloučeniny z plochy pod křivkou lze vypočítat skupenské teplo tání na analýzu stačí několik mg, ale jsou třeba g váhy 10

Polymorfy Polymorfismus Schopnost molekul tvořit rozdílné krystalové struktury mohou je tvořit téměř všechny org. látky 70 % léčiv má polymorf McCronův zákon: počet známých polymorfů je přímo úměrný času a penězům polymorfy lze teoreticky vypočítat v moderním pojetí to jsou i solvatační/hydratační produkty a amorfní formy musí být důsledně kontrolovány Různé vlastnosti: bod tání chemická reaktivita zdánlivá rozpustnost rychlost rozpouštění optické a mechanické vlastnosti tlak par hustota biologická dostupnost bioekvivalence 11

Polymorfismus Polymorfní konverze sušení mletí mikronizace vlhká granulace sušení rozprašováním zhutnění drcení různá vlhkost různá teplota různý tlak Léčivo většinou je vybrán termodynamicky nejstabilnější polymorf metastabilní forma může být vybrána z důvodu lepší biodostupnosti Krystalizace kinetická preference metastabilní nukleační krystaly fázová konverze do stabilnějšího stavu závisí na teplotě a rozpustnosti 12

Polymorfismus 13

DSC skeny T Af je teplota tání A; T Bf je teplota tání B A) forma A s vyšším termodynamickým bodem tání taje B) forma s nižší teplotou tání podstupuje exotermický přechod na A C) B taje a A krystalizuje z taveniny, pak A taje 14

DSC skeny T 0 je teplota přechodu A na B; T Af je teplota tání A; T Bf je teplota tání B A) endotermní přechod pevné látky na B, pak A nebo B taje a eventuálně B krystalizuje z taveniny B) záznam je naměřen při pokojové teplotě, při které nastává spontánní exotermní přechod na A nebo tání B 15

Polymorfní přechody Enantiotropie teplota přechodu < teplota tání I I je stabilní nad teplotou přechodu Monotropie teplota přechodu > teplota tání I I je vždy stabilní II je stabilní pod teplotou přechodu přechod je reverzibilní pod teplotou přechodu je rozpustnost I větší než rozpustnost II nad teplotou přechodu je rozpustnost I menší než rozpustnost II přechod II I je endotermní H fi < H f II hustota I < hustota II přechod je ireverzibilní rozpustnost I je vždy menší než II přechod II I je endotermní H fi > H II f hustota I > hustota II 16

Charakterizace Metody RTG XRPD mikroskopie IR Ramanova spektroskopie ssnmr DSC karbamazepin 17

DSC polymorfů 18

DSC polymorfů 19

DSC karbamazepinu 250 C/min karb. III karb. I 20 C/min 20

DSC karbamazepinu karb. I 21

DSC karbamazepinu karb. I karb. III 22

DSC karbamazepinu 23

DSC karbamazepinu 24

DSC karbamazepinu 25

DSC (s s) tání rekrystalizace 26

DSC (l s) tání tání rekrystalizace z taveniny 27

Solváty a hydráty těkavé látky (rozp.) jsou začleněny do struktury krystalu, ne jen sorbovány na povrch stechiometrické i nestechiometrické poměry těkavé látky (rozp.) jsou nečistota, je třeba hlídat limity DSC experiment Pseudopolymorfismus volba pánvičky -otevřené: ztráta rozp. endotermní pík -uzavřené: pík varu rozp. kontrolní TGA experiment pro zjištění t v rozp. 28

CuSO 4.5 H 2 O 29

Dehydratace/desolvatace Bez rekrystalizace TGA DSC ztráta těkavých látek (kanálková struktura) tání 30

Dehydratace/desolvatace TGA S rekrystalizací a táním DSC 31

Dehydratace/desolvatace S rekrystalizací bez tání dehydratace rekrystalizace 32

Literatura http://www.youtube.com/watch?v=jbaxfnvufyy&list=pldfc72b1376f24a87&index=5 http://www.youtube.com/watch?v=vdhl9oyrlik 33