第16章 固体分散体
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固体分散体的基本原理固体分散体是指由固体颗粒在液体介质中均匀分散而形成的混合物。
固体分散体的基本原理涉及到固体颗粒的分散机制和稳定机制。
1. 分散机制:固体颗粒的分散机制主要包括两种:浸润和胶束。
浸润:当固体颗粒的表面能低于或等于液体介质时,固体颗粒会吸附液体分子形成一个液体薄膜,使固体颗粒浸润于液体中。
这时,固体颗粒能够均匀分散于液体介质中,并形成固体分散体。
胶束:当固体颗粒的表面能远高于液体介质时,固体颗粒会通过胶束机制分散。
胶束是由分子或离子组成的微小聚集体,其极性部分与周围液体相溶,而非极性部分对固体颗粒进行吸附,使得固体颗粒能够均匀分散于液体介质中。
2. 稳定机制:固体分散体的稳定是指固体颗粒在液体介质中保持分散状态的能力。
固体分散体的稳定机制包括物理稳定和化学稳定。
物理稳定:物理稳定是指通过物理作用使固体颗粒保持分散状态。
常见的物理稳定机制有以下几种:- 电范德华力:当固体颗粒表面具有电荷时,会产生范德华力,使颗粒之间发生排斥,从而保持分散状态。
- 斥力屏蔽:通过添加适量的电解质或高分子使颗粒周围形成电解质云层或高分子层,形成两个颗粒之间的压缩双电荷层,使颗粒之间产生排斥力,保持颗粒的分散状态。
- 悬浮剂作用:适量的悬浮剂可以增加液体介质的粘度,增大颗粒之间的摩擦力,使颗粒难以聚集。
化学稳定:化学稳定是通过化学反应使固体颗粒在液体介质中保持分散状态。
常见的化学稳定机制有以下几种:- 化学吸附:在固体颗粒表面引入一些能够与液体介质中的物质发生化学反应的官能团,使颗粒与液体介质之间形成较强的化学键,从而保持分散状态。
- 增溶作用:通过添加增溶剂使固体颗粒与液体介质发生相容性反应,使颗粒能够均匀分散于液体介质中。
总结起来,固体分散体的基本原理包括固体颗粒的分散机制和稳定机制。
固体颗粒的分散机制根据表面能的大小可以分为浸润和胶束两种机制。
而稳定机制则可以通过物理作用或化学反应来实现。
这些机制的应用能够帮助将固体颗粒均匀分散于液体介质中,从而形成固体分散体。
第16-18、20章制剂新技术一、概念与名词解释1.固体分散体:2.包合物:3.纳米乳:4.微囊:5.微球:6.脂质体:7.β-环糊精:二、判断题(正确的填A,错误的填B)1.药物在固态溶液中是以分子状态分散的。
( )2.固体分散体的共沉淀物中的药物是以稳定晶型存在的。
( )3.在固体分散体的简单低共熔混合物中药物仅以较细微的晶体形式分散于载体材料中。
( )4.固体分散体都可以促进药物溶出。
( )5.固体分散体是药物以分子、胶态、微晶等均匀分散于另一种固态载体材料中所形成的分散体系。
( )6.固体分散体采用肠溶性载体,目的是增加难溶性药物的溶解度和溶出速率。
( ) 7.固体分散体利用载体材料的包蔽作用,可延缓药物的水解和氧化。
( )8.固体分散体能使液态药物粉末化。
( )9.固体分散体可掩盖药物的不良嗅味和刺激性。
( )10.难溶性药物与PEG 6000形成固体分散体后,药物的溶出加快。
( )11.某些载体材料有抑晶性,使药物以无定型状态分散于其中,可得共沉淀物。
( ) 12.药物为水溶性时,采用乙基纤维素为载体材料制备固体分散体,可使药物的溶出加快。
( )13.固体分散体的水溶性载体材料有PEG、PVP、表面活性剂类、聚丙烯酸树脂类等。
( ) 14.药物采用疏水性载体材料时,制成的固体分散体具缓释作用。
( )15.因为乙基纤维素不溶于水,所以不能用其制备固体分散体。
( )16.共沉淀物也称共蒸发物,是由药物与载体材料两者以一定比例所形成的非结晶性无定形物。
( )17.β—CD的水溶性较低,但引入羟丙基等基团可以破坏其分子内氢键的形成,提高水溶性。
( )18.包合过程是化学反应。
( )19.在β-CD的空穴内,非极性客分子更容易与疏水性空穴相互作用,因此疏水性药物、非解离型药物易被包合。
( )20.包合物系指一种分子被全部和部分包合于另一种分子的空穴结构内,形成的特殊的络合物。
( )21.包合物具有缓释作用,故不能提高生物利用度。
固体分散体的制备方法
固体分散体的制备方法有很多种,以下是几种常见的方法:
1. 共沉淀法:该方法适用于制备不同晶型的固体分散体。
先将一种溶剂或添加剂加入另一种固体颗粒中,使其溶解并形成过饱和溶液。
然后,通过缓慢冷却或添加第三种物质,可以将这种过饱和溶液转化为固体分散体。
2. 溶剂热法:该方法是指在溶剂中通过加热制备固体分散体。
首先将两种或多种不同的固体颗粒溶解在溶剂中,然后通过控制温度和溶剂量,可以使溶剂热反应转化为固体分散体。
3. 熔融法:该方法是指将两种或多种不同的固体颗粒熔融在一起,形成固体分散体。
首先将一种固体颗粒溶解在另一种固体颗粒的熔体中,然后通过控制温度和流量,可以将熔融物转化为固体分散体。
4. 乳液法:该方法是指通过制备乳液来制备固体分散体。
先将一种固体颗粒溶解在水中,然后添加另一种固体颗粒的乳液,使其在水中分散。
通过控制乳液的参数,可以制备出不同结构的固体分散体。
5. 粉末混合法:该方法是指将两种或多种不同的固体颗粒混合,形成固体分散体。
通过控制混合时间和比例,可以制备出不同结构的固体分散体。
以上是几种常见的固体分散体制备方法,每种方法都有其优缺点和适用范围,具体应用要根据具体情况来决定。