药用高分子材料练习题C答案

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药用高分子材料练习题C答案

一、名词解释

1. Polymers for pharmaceuticals:高分子材料是具有生物相容性、经过安全评价且应用于药物制剂的一类高分子辅料。

2. 有机高分子:该类大分子的主链结构由碳原子或由碳、氧、氮、硫、磷等在有机化合物中常见的原子组成。

3. 加聚反应:单体通过加成聚合反应,聚合成高分子的反应;加聚物的分子量是单体的整数倍。

4. 引发剂的引发效率:引发单体聚合的自由基数与分解的自由基数的比值。

5. 溶剂化作用:溶剂与溶质相接触时,分子间产生相互作用力,此作用力大于溶质分子内聚力,使得溶质分子分离,并溶于溶剂中,此作用称溶剂化作用。6、内聚能:内聚能是将液态或固态中的分子转移到远离其邻近分子(气化或溶解)

所需要的总能量。

7、水分散体:是指以水为分散剂,聚合物以直径约50纳米—1.2微米的胶状颗

粒悬浮的具有良好的物理稳定性的非均相系统,其外观呈不透明的乳白色,故又称乳胶。

8、生物降解:聚合物在生物环境中(水、酶、微生物等作用下)大分子完整性

遭到破坏,产生碎片或其他讲解产物的现象。

9、Poloxamer188所代表的含义: ①Poloxamer代表泊洛沙姆,即:聚氧乙烯/

聚氧(化)丙稀共聚物。②前两位数:18×100为泊洛沙姆中聚氧丙烯(P.O)的分子量。③后一位数:8×10%为泊洛沙姆中聚氧乙烯(E.O)所占的百分数。

10、应力松弛:在温度、应变恒定条件下,材料的内应力随时间延长而逐渐较小的现象。

二、简答题

1. 简述水分散体包衣成膜的机理。

答:水分散体粘着固体表面后水分不断蒸发使聚合物粒子越来越靠近,包围在乳胶粒子表面的水膜不断缩小产生很高的表面张力,促使粒子进一步靠近,并且发生因高分子链残留能量导致的高分子链自由扩散,在最低成膜温度以上,最终产生粘流现象而发生粒子间的相互融合。

2. 简述高分子的溶解。

答:高分子的溶解分为两个阶段,一是溶胀,即溶剂分子扩散进入高分子内部,使其体积增大的现象。二是溶解,即溶胀后的高分子在充足的溶剂中不断扩散,形成真溶液。

3. 聚乙烯醇溶解性与什么有关。

答:主要和其醇解度有关,醇解度在87%~89%溶解性最好,在热水和冷水中均能快速溶解,更高醇解度的聚合物需加热才能溶解,随着醇解度的下降,其水溶性下降,醇解度在50%以下的不溶于水。

三、论述题

1. 药用包装用塑料和橡胶的常用助剂

答:(一) 增塑剂(小分子物质,不应挥发、有毒)

(二) 稳定剂(稳定自由基、离子、双键等)

(三) 抗氧剂(首先被氧化分解)

(四) 填充剂(炭黑)

(五) 硫化剂(橡胶的化学交联过程必须的)

(六) 抗静电剂(形成抗静电的平滑层,中和电荷)

(七) 润滑剂(利于颗粒的流动,提高制品的光洁度)

2. 范德华力和氢键的能量≤41.86kj/mol,而共价键的键能(C-C键能=247.50kj/mol,C-H键能=414.93kj/mol,O-H键能=464.73kj/mol)均较大,为什么高分子化合物不能气化?

答:虽然范德华力和氢键的能量较小,但高分子化合物中存在成千上万个范德华力和氢键,这样总共的键能,远远大于共价键的键能,因此高分子化合物不能气化。

3、.什么是高分子间作用力,为什么说高分子间的作用力影响高分子化合物的性质?

答:①高分子间相互作用力是非键合原子间、基团之间和分子之间的内聚力,包括范德华力和氢键。范德华力分为定向力、诱导力和色散力。②虽然高分子中单一原子或基团之间的内聚力较小,但由于高分子化合物的链较长,含有大量的原子或基团之间的内聚力,其总和是相当大的,因此,影响高分子化合物的性质。

4、简述高分子水分散体特点?与有机溶剂或水溶液包衣区别?

答:是指以水为分散剂,聚合物以直径约50纳米—1.2微米的胶状颗粒悬浮的具有良好的物理稳定性的非均相系统,其外观呈不透明的乳白色,故又称乳胶。水分散体显示出低粘度性质,完全消除了有机溶剂,又有效地提高了包衣液浓度,缩短了包衣时间,同时适用于所有薄膜包衣设备,也适用于各种固体制剂包衣。有机溶剂包衣最重要的问题是有机溶剂的挥发性、易燃性、易爆性、毒性以及由此而来的一系列问题。采用水作为包衣溶剂虽然能避免上述问题,但能溶于水的聚合物品种不多,适用性太窄。水分散体可以克服上述两种方法的缺点。