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技術(shù)頻道

差熱分析法測(cè)定固體藥物的多晶型


熱分析法測(cè)定固體藥物的多晶型
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />1. 熟悉熱分析的基本原理與實(shí)驗(yàn)方法及其在藥學(xué)研究中的主要應(yīng)用

2. 掌握熱譜圖的分析與多晶型確定的方法
3.了解熱分析儀的主要結(jié)構(gòu)
周藝光13851485841 專業(yè)提供差熱分析儀器(DTA、DSC) zyg_awp@56.com
二、基本原理
熱分析是在程序控溫條件下,測(cè)量物質(zhì)物理化學(xué)性質(zhì)隨溫度變化的函數(shù)關(guān)系的一種技術(shù)。程序控溫可采用線性、對(duì)數(shù)或倒數(shù)程序。熱分析法依照所測(cè)樣品物理性質(zhì)的不同有以下幾種:差熱分析法,差示掃描量熱法,熱重分析法,熱膨脹分析及熱-力分析法等,在藥物研究中前三種技術(shù)應(yīng)用廣泛
(一)差熱分析
差熱分析(differential thermal analysis, DTA)法是在程序控溫下,測(cè)量物質(zhì)與參比物之間溫度差隨溫度或時(shí)間變化的一種技術(shù)。根據(jù)國(guó)際熱分析協(xié)會(huì)(international confederation for thermal analysis, ICTA) 規(guī)定,DTA曲線放熱峰向上,吸熱峰向下,靈敏度單位為微伏(μV)。如圖1-1為苦味酸(三硝基苯酚)的DTA曲線。<br />
<br />
圖1-1 苦味酸在動(dòng)態(tài)空氣中的DTA曲線<br />
<br />
可見,體系在程序控溫下,不斷加熱或冷卻降溫,物質(zhì)將按照它固有的運(yùn)動(dòng)規(guī)律而發(fā)生量變或質(zhì)變,從而產(chǎn)生吸熱或放熱,根據(jù)吸熱或放熱便可判定物質(zhì)內(nèi)在性質(zhì)的變化。如:晶型轉(zhuǎn)變、熔化、升華、揮發(fā)、還原、分解、脫水或降解等。<br />
差熱分析測(cè)量原理如圖1-2所示。<br />
<br />
圖1-2 差熱分析儀工作原理示意圖<br />
<br />
1測(cè)定時(shí)將試樣與參比物(常用α-Al2O3)分別放在兩只坩堝中,置于樣品桿的托盤上(底部裝有一對(duì)熱電偶,并接成差接形式),然后使加熱爐按一定速度升溫(如10℃&#8226;min-1)。如果試樣在升溫過(guò)程中沒有熱反應(yīng)(吸熱或放熱),則其與參比物之間的溫差ΔT=0;如果試樣產(chǎn)生相變或氣化則吸熱,產(chǎn)生氧化分解則放熱,從而產(chǎn)生溫差ΔT,將ΔT所對(duì)應(yīng)的電勢(shì)差(電位)放大并記錄,便得到差熱曲線。各種物質(zhì)因物理特性不同,因此表現(xiàn)出其特有的差熱曲線。<br />
<br />
大展機(jī)電技術(shù)研究所 專業(yè)生產(chǎn)差熱分析儀DTA(DZ3320A) 差示掃描量熱儀DSC(DZ3335
聯(lián)系方式:周藝光 13851485841 zyg_awp@56.com

(二)差示掃描量熱法(差動(dòng)熱分析法
差示掃描量熱法(differential scanning calorimeter, DSC)是在程序控溫下,測(cè)量物質(zhì)與參比物之間能量差隨溫度變化的一種技術(shù)。其測(cè)定原理如圖1-3
圖1-3 差動(dòng)熱分析儀工作原理示意圖
DSC原理與DTA相似,所不同的是在試樣和參比物的容器下面,設(shè)置了一組補(bǔ)償加熱絲,在加熱過(guò)程中,當(dāng)試樣由于熱反應(yīng)而出現(xiàn)溫差ΔT時(shí),通過(guò)微伏放大器和熱量補(bǔ)償器,使流入補(bǔ)償加熱絲的電流發(fā)生變化。試樣吸熱時(shí),溫度Ts下降,熱量補(bǔ)償放大器使電流Is增大。反之試樣放熱時(shí),則參比物一邊的溫度Tr下降,熱量補(bǔ)償放大器使電流Ir增大,直至試樣與參比物的溫度達(dá)到平衡,溫差ΔT→0。由此可知,試樣的熱量變化(吸熱或放熱)由輸入電功率來(lái)補(bǔ)償,因此只要測(cè)得功率的大小,就可測(cè)得試樣吸熱或放熱的多少。吸(放)熱量與功率補(bǔ)償之間的關(guān)系式為:<br />
(1-1) <br />
(1-2) <br />
式中:C為熱容量;Ws為吸(放)熱量(即樣品產(chǎn)生的熱量變化的電功率);Wc為電功率補(bǔ)償量;K為放大器放大倍數(shù)。<br />
將式(1-1)代入式(1-2)可得到下式:<br />
(1-3) <br />
移項(xiàng)整理 (1-4)<br />
若K>>1,則<br />
<br />
式中K值越大越好,從而使Wc≈Ws即電功率補(bǔ)償量約等于試樣吸(放)熱的熱量。<br />
根據(jù)ICTA規(guī)定:DSC曲線的縱軸為熱流速率dQ/dt,橫軸為溫度或時(shí)間。表示當(dāng)保持試樣和參比物的溫度相等時(shí)輸給兩者的功率之差,曲線的吸熱峰朝上,放熱峰朝下,靈敏度單位為mJ&#8226;s-1。如撲熱息痛的DSC曲線,測(cè)得熔點(diǎn)為170.5℃,存在一個(gè)吸熱峰,如圖1-4。<br />
<br />
<br />
圖1-4 撲熱息痛的DSC曲線 <br />
<br />
DSC比DTA易于定量,可測(cè)定樣品在發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)熱量的變化,其熱函變化值ΔH與吸熱或放熱峰的面積A成比例,即:<br />
ΔH=KA (1-5)<br />
式中A為吸熱或放熱峰的峰面積;K為校正系數(shù),與樣品的導(dǎo)熱系數(shù)和測(cè)定池的種類、氣氛有關(guān)。K值可由已知焓的標(biāo)準(zhǔn)物測(cè)得的熱譜圖的峰面積求出。物質(zhì)如表1-1。<br />
<br />
表1-1 校正測(cè)定溫度與系數(shù)K的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)<br />
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)熔點(diǎn)/℃熔化焓/J&#8226;g-1<br />
偶氮苯34.690.4<br />
硬脂酸69.0198.9<br />
菲99.3104.7<br />
銦156.428.6<br />
錫231.960.3<br />
鉛327.423.0<br />
鋅419.5102.1<br />
鋁660.3397<br />
<br />
(三) 熱重分析<br />
熱重分析(thermogravimetric analysis,TG)是在程序控溫下,測(cè)量物質(zhì)的質(zhì)量隨溫度和時(shí)間變化的一種技術(shù),只適用于加熱過(guò)程中有脫溶劑化(脫水)、升華、蒸發(fā)與分解等量變化的物質(zhì)。TG曲線以質(zhì)量減少百分率和質(zhì)量減少速率為縱軸,溫度或時(shí)間為橫軸,其儀器設(shè)備和TG曲線如圖1-5,1-6。<br />
<br />
<br />
<br />
圖1-5 熱重分析儀示意圖<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
圖1-6 熱重(TG)曲線<br />
<br />
例1:氨芐青霉素三水合物的水合質(zhì)量分?jǐn)?shù)的測(cè)定,如圖1-7。<br />
<br />
圖1-7 氨芐青霉素三水合物的TG曲線<br />
<br />
試樣名稱:氨芐青霉素三水合物;試樣量 2.46mg;升溫速率 2.0℃. min-1<br />
測(cè)試結(jié)果:失水13.6%<br />
<br />
例2: CuSO4. 5H2O脫水的TG曲線,圖1-8。<br />
<br />
圖1-8 硫酸銅脫水分解圖<br />
<br />
CuSO4. 5H2O在約85-105℃脫去二份結(jié)晶水成CuSO4. 3H2O;在約105-115℃又脫去二份結(jié)晶水成CuSO4. H2O;在225-250℃脫去一份結(jié)晶水成CuSO4,三次脫水為2:2:1<br />
<br />
<br />
例3:CaC2O4&#8226;H2O脫水分解的TG曲線,圖1-9。<br />
<br />
<br />
<br />
CaC2O4&#8226;H2O約在150-200℃脫一份結(jié)晶水成CaC2O4;在380-490℃時(shí)放出CO形成CaCO3 ;在670-750℃時(shí)放出CO2形成CaO,三次失重比為9:14:22<br />
<br />
(四) 影響熱分析測(cè)量的實(shí)驗(yàn)因素<br />
1.升溫速率<br />
升溫速率對(duì)熱分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果有影響很大,總體來(lái)說(shuō),可概括為以下幾點(diǎn):<br />
(1) 對(duì)于以TG、DTA(或DSC)曲線表示的試樣的某種反應(yīng)(如熱分解反應(yīng)),提高升溫速率通常使反應(yīng)的溫度Ti,峰溫Tp和終止溫度Te增高。因?yàn)榭焖偕郎?,使得反?yīng)尚未來(lái)得及進(jìn)行,便進(jìn)入更高的溫度,造成反應(yīng)滯后。如FeCO3在氮?dú)庵猩郎厥O2的反應(yīng),當(dāng)升溫速率從1℃. min-1提高到20℃. min-1時(shí),則Ti從400℃升高到480℃,Te從500℃升高到610℃。<br />
(2) 快速升溫是將反應(yīng)推向高溫區(qū),使其以更快的速度進(jìn)行,即不僅使DTA曲線的峰溫Tp升高,而且峰幅變窄,呈針尖狀。<br />
(3) 對(duì)多階反應(yīng),慢速升溫有利于階段反應(yīng)的相互分離,使DTA曲線呈分離的多重峰,TG曲線由本來(lái)快速升溫時(shí)的轉(zhuǎn)折,轉(zhuǎn)而呈現(xiàn)平臺(tái)。<br />
(4) DTA曲線的峰面積隨升溫速率的降低而略有減小的趨勢(shì),但一般來(lái)說(shuō)相差不大,如高嶺土在大約600℃的脫水吸熱反應(yīng),當(dāng)升溫速率范圍為5~20℃. min-1時(shí),峰面積最大相差在 3%以內(nèi)。<br />
(5) 升溫速率影響試樣內(nèi)各部位的溫度分布,如厚度為1mm的低密度聚乙烯的DSC測(cè)定表明,升溫速率為2℃. min-1時(shí),試樣內(nèi)外溫差不大;而為80℃. min-1時(shí),溫差可達(dá)10℃以上。<br />
對(duì)于結(jié)晶高聚物,慢速升溫熔融過(guò)程中可能伴有重結(jié)晶,而快速升溫易產(chǎn)生過(guò)熱,這是兩個(gè)相互矛盾的過(guò)程。故實(shí)驗(yàn)時(shí)應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)纳郎厮俾剩鐭o(wú)特殊要求和說(shuō)明,通常選取10℃. min-1或5℃. min-1。<br />
2.氣氛<br />
熱分析實(shí)驗(yàn)常需變換氣氛,借以辨析熱分析曲線熱效應(yīng)的物理化學(xué)歸屬。如在空氣中測(cè)定的熱分析曲線呈現(xiàn)放熱峰,而在惰性氣氛中測(cè)定依不同的反應(yīng)可分為幾種情形:如放熱峰大小不變,則為結(jié)晶或固化反應(yīng);如為吸熱效應(yīng),則是分解燃燒反應(yīng);如無(wú)峰或呈現(xiàn)非常小的放熱峰,則為金屬氧化之類的反應(yīng)。借此可觀測(cè)有機(jī)聚合物等物質(zhì)熱裂解與熱氧化裂解之間的差異。<br />
對(duì)于形成氣體產(chǎn)物的反應(yīng),如不將氣體產(chǎn)物及時(shí)排出,或通過(guò)其它方式提高氣氛中氣體產(chǎn)物的分壓,則會(huì)使反應(yīng)向高溫方向移動(dòng)。如水氣使含水硫酸鈣CaSO4. 2H2O失水反應(yīng)受到抑制,與在空氣中測(cè)定的結(jié)果相比,反應(yīng)溫度移向了高溫區(qū),呈雙重峰及分步脫水過(guò)程。<br />
氣氛中氣體的導(dǎo)熱性良好,有利于向體系提供更充分的能量,提高分解反應(yīng)速率。例如氬、氮和氦這3種惰性氣體導(dǎo)熱系數(shù)與溫度的關(guān)系是依次遞增的,因此碳酸鈣CaCO3的熱分解速率在氦氣中最快,其次是氮?dú)猓俅螢闅鍤狻?lt;br />
3.試樣用量與粒度<br />
由于試樣的吸、放熱效應(yīng),少量試樣有利于氣體產(chǎn)物的擴(kuò)散和試樣內(nèi)溫度的均衡,減少溫度梯度,降低試樣溫度與環(huán)境線性升溫的偏差。<br />
一般來(lái)說(shuō),表面反應(yīng)或多或少要受到試樣粒度的影響,這要比化學(xué)分解反應(yīng)的影響更加明顯;而相轉(zhuǎn)變受粒度的影響較小。為便于相互比較,應(yīng)盡量采用粒度相近的試樣,如通過(guò)一定篩孔的細(xì)粉。試樣質(zhì)量不僅對(duì)熱分析曲線的峰溫和峰面積有影響,還對(duì)其形態(tài)特征有影響。有些物質(zhì)由于質(zhì)量的減少而使形態(tài)特征發(fā)生根本的變化,這就為用熱分析的方法來(lái)鑒定物質(zhì)形態(tài)特征帶來(lái)困難。<br />
另外,堆砌松散的試樣顆粒之間的空隙可使試樣導(dǎo)熱性變差,而顆粒越小,堆得越緊密,導(dǎo)熱越好。不管試樣的粒度如何,堆砌密度不是很容易重復(fù)的,這也會(huì)影響TG曲線的形貌特征。<br />
4.坩堝材料與形狀<br />
坩堝的材料有由非金屬-氧化鋁、石英等低熱傳導(dǎo)材料制成的;也有由金屬,鋁、銀或鉑等高熱傳導(dǎo)材料制成的。形狀有微量平底、常量塊體、杯形、壓蓋等。測(cè)定時(shí)根據(jù)DTA、DSC、TG的測(cè)量目的與試樣性質(zhì)進(jìn)行選擇。一般常用鋁杯與陶瓷杯,測(cè)定時(shí)要選用相同的坩堝。<br />
<br />
(五) 熱分析技術(shù)對(duì)藥物熔融與結(jié)晶溫度的測(cè)定<br />
1. 熔融和結(jié)晶溫度的測(cè)定<br />
由試樣DTA或DSC曲線的熔融吸熱峰和結(jié)晶放熱峰可確定各自的轉(zhuǎn)變溫度。為消除升、降溫過(guò)程的影響,并考慮到升、降溫過(guò)程中過(guò)熱、過(guò)冷和再結(jié)晶等作用,實(shí)驗(yàn)可按如下過(guò)程進(jìn)行。<br />
(1) 測(cè)定前將試樣于溫度為23±2℃、相對(duì)濕度為50±5%條件下放置24小時(shí)以上,使樣品狀態(tài)穩(wěn)定。<br />
(2) 稱約10mg試樣(稱準(zhǔn)到0.1mg)。注意試樣中含有大量填充劑時(shí),被測(cè)物質(zhì)量應(yīng)含有5~10mg。另外,所取試樣應(yīng)具有代表性。<br />
(3) 將經(jīng)狀態(tài)調(diào)節(jié)后的試樣放入DSC或DTA裝置的容器中,升溫到比熔融峰終止時(shí)高約30℃的溫度下熔融,保持該溫度10分鐘后,以5℃&#8226;min-1或10℃&#8226;min-1的降溫速率冷卻到比出現(xiàn)轉(zhuǎn)變峰至少低約50℃的溫度。<br />
(4) 熔融溫度測(cè)定<br />
首先要在比熔融溫度低約100℃的溫度下使裝置保持穩(wěn)定之后,以10℃&#8226;min-1的升溫速率加熱到比熔融終止時(shí)的溫度高約30℃,記錄DTA或DSC曲線。按(五)中(3)測(cè)定熔融溫度時(shí),在進(jìn)行狀態(tài)調(diào)節(jié)后應(yīng)立即使裝置穩(wěn)定下來(lái),以10℃&#8226;min-1的升溫速率加熱到熔融峰以上約30℃的溫度,記錄DTA或DSC曲線。<br />
(5) 結(jié)晶溫度測(cè)定<br />
按上述操作加熱到比熔融峰終止時(shí)高約30℃的溫度,在該溫度下保持10分鐘后,以5℃&#8226;min-1或10℃&#8226;min-1的降溫速率冷卻到比結(jié)晶峰終止時(shí)溫度低約50℃的溫度,記錄DTA或DSC曲線。另外,當(dāng)結(jié)晶緩慢持續(xù)進(jìn)行,結(jié)晶峰低溫側(cè)的基線難于決定時(shí),可結(jié)束實(shí)驗(yàn)。<br />
儀器靈敏度調(diào)節(jié)到可記錄整個(gè)DTA或DSC曲線,峰高要居記錄紙滿刻度25%以上。氮?dú)饬髁吭?0~50mL&#8226;min-1范圍內(nèi)適當(dāng)設(shè)定,并保持不變。<br />
(6) 熔融溫度和結(jié)晶溫度的讀取方法見圖1-10,1-11。<br />
<br />
<br />
圖1-10 熔融溫度求法<br />
(a)呈單一峰;(b)存在兩個(gè)以上重疊峰<br />
<br />
<br />
<br />
圖1-11 結(jié)晶溫度求法<br />
(a)呈單一峰;(b)存在兩個(gè)以上重疊峰<br />
<br />
2. 峰溫度的校正<br />
國(guó)際熱分析協(xié)會(huì)(ICTA)和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)局于1971年共同批準(zhǔn)十種物質(zhì)作為DTA的溫度校準(zhǔn)物。<br />
<br />
表 1-2 校準(zhǔn)物的DTA溫度參數(shù)<br />
物質(zhì)平衡溫度*/℃初熔溫度/℃峰溫度/℃<br />
KNO3127.7128±5135±6<br />
In157154±6159±6<br />
Sn231.9230±5237±6<br />
KClO3299.5299±6309±8<br />
Ag2SO4430424±7433±7<br />
SiO2573571±5574±5<br />
K2SO4583582±7588±6<br />
K2CrO4665665±7673±6<br />
BaCO3810808±8819±8<br />
SrCO3925928±7938±9<br />
*平衡溫度即校準(zhǔn)物的熔點(diǎn)。<br />
<br />
(1) 熔融溫度的求法<br />
熔融峰溫(Tpm)取熔融峰頂溫度;外推熔融起始溫度(Tim)是取低溫側(cè)基線向高溫側(cè)延長(zhǎng)的直線和通過(guò)熔融峰低溫側(cè)曲線斜率最大點(diǎn)所引切線的交點(diǎn)的溫度;外推熔融終止溫度(Tem)是取高溫側(cè)基線向低溫側(cè)延長(zhǎng)的直線和通過(guò)熔融峰高溫側(cè)曲線斜率最大點(diǎn)所引切線的交點(diǎn)溫度。對(duì)于呈現(xiàn)兩個(gè)以上獨(dú)立的熔融峰時(shí),求出各自的Tpm、Tim和Tem。另外,熔融緩慢發(fā)生,熔融峰低溫側(cè)的基線難于決定時(shí),也可不求出Tim。<br />
(2) 結(jié)晶溫度的求法<br />
結(jié)晶峰溫(Tpc)取結(jié)晶峰頂溫度;外推結(jié)晶起始溫度(Tic)取高溫側(cè)基線向低溫側(cè)延長(zhǎng)的直線和通過(guò)結(jié)晶線高溫側(cè)曲線斜率最大點(diǎn)所引的切線的交點(diǎn)溫度;外推結(jié)晶終止溫度(Tec)取低溫側(cè)基線向高溫側(cè)延長(zhǎng)的直線和通過(guò)結(jié)晶峰低溫側(cè)曲線斜率最大點(diǎn)所引的切線的交點(diǎn)溫度。呈現(xiàn)兩個(gè)以上的獨(dú)立結(jié)晶峰時(shí),則求出各自峰的Tpc、Tic和Tec。另外,存在兩個(gè)以上重疊峰時(shí),則求出Tic,若干個(gè)Tpc、Tec。再有,當(dāng)結(jié)晶緩慢持續(xù)發(fā)生,結(jié)晶峰低溫側(cè)的基線難于決定時(shí),也可不求出Tec。<br />
吲哚拉新(indolacin)是非甾體類消炎鎮(zhèn)痛藥物,熔點(diǎn)為170-172℃。其結(jié)構(gòu)式如下:<br />
<br />
<br />
<br />
經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)該藥物存在多晶型,其DTA與DSC圖譜中,不同晶型的初熔溫度與峰溫度不同,據(jù)此可應(yīng)用熱分析法確定其晶型。<br />
<br />
三、儀器與藥品<br />
差熱分析儀(DZ3320A型差熱分析儀器 采購(gòu)聯(lián)系:周藝光 13851485841) 鋁用坩堝 鑷子 樣品匙 分析天平<br />
吲哚拉新 Al2O3 金屬銦(mp156.4℃,△H=28.6J.g-1)<br />
<br />
四、操作步驟<br />
(一) 吲哚拉新的多晶型制備<br />
吲哚拉新以丙酮為溶劑重結(jié)晶得到α晶型,也是市售產(chǎn)品的晶型;以苯為溶劑重結(jié)晶得到β型;以乙醚為溶劑重結(jié)晶得到γ型,以氯仿為溶劑重結(jié)晶得到δ型。<br />
(二) 儀器裝置<br />
DZ3320A差動(dòng)熱分析儀<br />
<br />
對(duì)DSC儀器幾個(gè)問題的說(shuō)明:<br />
1.基線漂移<br />
在進(jìn)行DSC分析時(shí),如果升溫時(shí)樣品沒有熱效應(yīng)產(chǎn)生,溫差△T=0,溫差熱電勢(shì)始終為零,熱功率差△W=0, 此時(shí)DSC曲線是一條水平直線,稱為基線。但由于基準(zhǔn)物和樣品這兩邊熱電偶的熱電勢(shì)及其容量,坩堝形狀位置等不可能完全對(duì)稱,因此即使樣品沒有熱效應(yīng)產(chǎn)生,僅當(dāng)溫度發(fā)生變化時(shí),仍有不對(duì)稱電勢(shì)產(chǎn)生,此電勢(shì)隨溫度的升高而變化造成基線的偏離(對(duì)水平方向而言)或彎曲,稱此現(xiàn)象為基線漂移。如果不加以克服,將會(huì)降低儀器的靈敏度,特別是小的差熱峰有可能被掩蔽掉。一般來(lái)說(shuō)溫度愈高或使用時(shí)間愈長(zhǎng),基線的漂移就愈明顯。DSC儀器在設(shè)計(jì)中應(yīng)盡量注意基準(zhǔn)物、樣品兩方面的對(duì)稱性和一致性(包括熱電偶、坩堝形狀及位置等)。<br />
<br />
(三) 測(cè)定操作<br />
1.準(zhǔn)備工作<br />
⑴ 打開儀器加熱爐蓋。。<br />
⑵ 在兩只鋁坩堝中,暫不放樣品和參考物,分別放在樣品桿上部的兩只托盤上,蓋上爐蓋。<br />
⑶若需要的話,可將一定氣流的氮?dú)馔ㄈ胪夤堋?lt;br />
⑷ 按下run鍵,開始運(yùn)行。。<br />
4.差動(dòng)測(cè)量<br />
⑴ 準(zhǔn)備工作同前,開啟電源,使整機(jī)預(yù)熱約20分鐘。<br />
⑵ 將樣品稱重后放入坩堝(樣品重約10mg),在另一只坩堝中放入重量相等的參考物,如α-Al2O3。然后將樣品坩堝放在樣品支架的右側(cè)托盤上,參考物坩堝放在左側(cè)的托盤上。<br />
⑶ 將“差動(dòng)”、“差熱”開關(guān)置于“差動(dòng)”位置。微伏放大器量程開關(guān)置于±100μV處(注意:不論熱量補(bǔ)償?shù)牧砍踢x擇在哪一檔,作差動(dòng)測(cè)量時(shí),微伏放大器的量程都應(yīng)放在±100μV檔)。<br />
⑷ 將熱量補(bǔ)償放大單元的量程開關(guān)放在適當(dāng)?shù)奈恢?。本?shí)驗(yàn)可放在±5mcal/s (相當(dāng)于21J/s)。一般如果無(wú)法估計(jì)確切的量程,則可放在量程較大的位置,先預(yù)試一次。<br />
⑸ 將溫度程序控制單元的“程序方式”放在“升溫”,“速度℃/min”放在10。接通電爐電源,并按下溫度程序控制單元的“工作”旋鈕,讓爐溫按預(yù)定要求變化。<br />
⑹ 開啟記錄儀,選擇走紙速度為5mm/min (或300mm/h)。<br />
⑺ 吸熱反應(yīng)時(shí),藍(lán)筆曲線偏離基線,向左邊傾斜,放熱反應(yīng)時(shí),則向右邊傾斜。曲線偏離基線的距離,即為吸(放)熱速度,而波峰或波谷的面積,即為樣品吸(放)的熱量。<br />
<br />
五、吲哚拉新DSC圖譜分析<br />
1.從吲哚拉新DSC曲線求出各晶型的初熔溫度、峰溫度與終熔溫度(注意以標(biāo)準(zhǔn)物的溫度校準(zhǔn))。<br />
2.比較各晶型初熔溫度的差別,并對(duì)測(cè)定結(jié)果加以說(shuō)明。<br />
<br />
參考文獻(xiàn)<br />
2金光洙.沈陽(yáng)藥科大學(xué)學(xué)報(bào), 1992, 9(3):157<br />
3趙會(huì)英.沈陽(yáng)藥科大學(xué)學(xué)報(bào), 2000, 17(2):101<br />
4徐莉英.中國(guó)藥化雜志, 1995, 5(4):266<br />
5大展機(jī)電技術(shù)研究所 <br />
專業(yè)生產(chǎn)差熱分析儀DTA(DZ3320A) <br />
差示掃描量熱儀DSC(DZ3335)<br />
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