表面活性剂在制药工业中的应用
表面活性剂增溶理论与技术
表面活性剂的微乳化技术
微乳液的形成
通过选择合适的表面活性剂和助剂,形成微乳液体系,实现油水两相的增溶。
微乳液的稳定性
研究微乳液的稳定性,包括热稳定性、化学稳定活性剂增溶在工业中的应用
表面活性剂增溶在石油工业中的应用
石油开采
表面活性剂可以降低油水界面张力,提高采收率。
改变溶解度参数
表面活性剂的加入可以改变溶剂的溶解度参数, 使得原本不溶或难溶于溶剂的物质变得可溶。
降低结晶温度
表面活性剂能够降低溶液的表面张力,使得溶液 更容易结晶,从而降低结晶温度。
增溶作用对物质传递性能的影响
01
提高传递性能
表面活性剂能够降低界面张力, 增加溶液的流动性,提高物质的 传递性能。
表面活性剂增溶理论与技术
• 表面活性剂增溶理论 • 表面活性剂增溶技术 • 表面活性剂增溶在工业中的应用 • 表面活性剂增溶的挑战与展望 • 表面活性剂增溶的实验研究方法
01
表面活性剂增溶理论
表面活性剂增溶原理
表面活性剂分子在溶液中能定向排列在相界面上,形成定向排列的吸附层,显著降 低界面张力。
结果讨论
对实验结果进行讨论,指出实验的局限性,提出改进 方案和未来研究方向。
THANKS
感谢观看
油品运输
表面活性剂可以降低油品在管道中的流动阻力,提高输送效率。
石油加工
表面活性剂可以作为催化剂和添加剂,改善油品质量和加工效果。
表面活性剂增溶在制药工业中的应用
01
02
03
药物制备
表面活性剂可以作为乳化 剂、分散剂等,制备药物 制剂。
药物输送
表面活性剂可以改变药物 在体内的溶解度和渗透性, 提高药物的疗效。
表面活性剂在制药工业中的应用
表面活性剂在制药工业中的应用作者:王大勇来源:《科技创新与应用》2013年第04期摘要:随着国民经济的发展和人类社会的进步,人们对医疗保健需求也在日益增长,这就为制药工业的健康持续发展提供了市场基础。
自二战以来,世界医药市场的形成与完善使得制药工业生机勃勃,发展进程不断加快。
表面活性剂作为一种有机化学原料,在当前的工业生产中被称之为工业味精,广泛的应用在制药工业、石油化工业等多个行业生产之中。
文章主要介绍了表面活性剂的一些行之在制药工业中的应用,为其日后发展方向作业简要论述与探讨,以供同行工作参考。
关键词:表面活性剂;制药工业;微生物表面活性剂是药品中的主要添加剂,尤其是在社会发展的新时期,其应用越来越广泛。
在医药中表面活性剂常常被用来作为药物的储存载体、药物的分散乳化剂、药物增溶剂、药物稳定剂和释放剂等,同时有一些医院在临床诊治中将表面活性剂直接当做治疗药物和杀菌消毒药剂来使用。
因此,可以说表面活性剂在医学领域有着重要的作用与地位,我们可以预见,在未来的制药领域中,表面活性剂的应用有着重要的价值与作用。
1 表面活性剂概述生物表面活性剂是通过微生物在一定的条件下培养而产生的亲水亲油基团,在溶剂的表面能够定向排列,并且能够使得表面张力现出下降的物质。
与一般溶剂相比较,表面活性剂在使用的时候有这不受周围环境、气候和其他因素的影响等优势。
近几十年来,随着我国改革开放以来,随着国民经济的发展,人们生活水平不断提高,对各种药品需求不断提高,这就促使了制药工业的高速发展。
近年来,对于表面活性剂的研究和应用越来越广泛,其在应用中也存在着一定的优势,使得生物制药工程能够得到良好的效率与实用价值。
1.1 种类表面活性剂随着近年来的发展逐步形成了多种多样的新结构,也被广泛的应用在多种工业生产之中。
新时期,我们常见的表面活性剂与传统的活性剂相比而言存在着极多的优势,尤其是以生物表面活性剂为主的新结构,其在应用之中更是广阔,比起过去的化学合成表面活性剂更具有使用价值和使用优势。
椰子油脂肪酸二乙醇酰胺用途
椰子油脂肪酸二乙醇酰胺用途椰子油脂肪酸二乙醇酰胺(Cocamide DEA)是一种常用的表面活性剂,它是由椰子油脂肪酸和二乙醇胺反应而成的。
Cocamide DEA是一种非离子表面活性剂,可以增加洗涤剂的泡沫和稠度,提高洗涤剂的清洁力和润滑性。
Cocamide DEA具有很多优点,首先它具有良好的界面活性,能够有效降低液体表面的表面张力,增加洗涤剂的湿润性和渗透性。
其次,Cocamide DEA具有很好的稳定性,不容易被分解和氧化,可以延长洗涤剂的使用寿命。
此外,Cocamide DEA还具有良好的耐高温性和耐酸碱性,能够在不同的环境下使用。
Cocamide DEA广泛应用于洗涤剂、沐浴露、洗发水、护发素、润肤霜、口腔清洁剂等各种个人护理产品中。
它在洗涤剂中的应用可以增加洗涤剂的泡沫性和清洁力,提高洗涤剂的性能。
在沐浴露和洗发水中的应用可以增加其泡沫性和稠度,使其更易于抹洗和清洗。
在护发素和润肤霜中的应用可以增加其滑润性和柔软度,使其更容易涂抹和吸收。
在口腔清洁剂中的应用可以增加其泡沫性和清洁力,保持口腔清洁和健康。
Cocamide DEA不仅可以作为表面活性剂使用,还可以作为乳化剂、稠化剂、润滑剂等多种用途。
在食品加工中,Cocamide DEA可以作为乳化剂和稠化剂,用于制作各种食品、饮料和冷冻制品。
在制药工业中,Cocamide DEA可以作为润滑剂和稳定剂,用于制作药品和保健品。
但是,Cocamide DEA也存在一些问题。
首先,Cocamide DEA 会产生致癌物质N-亚硝基二甲胺,有潜在的健康风险。
其次,Cocamide DEA对环境的影响也不容忽视,它会污染水体和土壤,危害生态环境。
因此,应该尽量减少Cocamide DEA的使用量,或者寻找更安全环保的替代品。
总的来说,椰子油脂肪酸二乙醇酰胺是一种常用的表面活性剂,具有良好的界面活性、稳定性和耐高温性等优点,在个人护理、食品加工和制药工业等领域有着广泛的应用。
十二烷基苯磺酸钠 消泡
十二烷基苯磺酸钠消泡
十二烷基苯磺酸钠是一种常见的表面活性剂,具有良好的表面活性和分散性能。
它常被用作消泡剂,可以有效降低液体表面的张力,防止气泡的形成和稳定。
消泡剂通常被应用于各种工业生产过程中,如化工、食品加工、制药等领域。
在化工生产中,十二烷基苯磺酸钠可以被添加到反应体系中,以防止反应过程中气泡的产生,保持反应体系的稳定性和效率。
在食品加工中,它可以被用于防止食品加工过程中产生的泡沫,保持食品的质量和外观。
在制药工业中,它常被用作药物生产过程中的消泡剂,以确保药物的纯度和稳定性。
消泡剂的选择取决于具体的应用和要求,十二烷基苯磺酸钠作为一种消泡剂具有良好的稳定性和效果,因此在许多工业领域得到广泛应用。
需要注意的是,使用消泡剂时应按照生产厂家的说明书进行正确的配比和使用,以确保安全和效果。
总的来说,十二烷基苯磺酸钠作为消泡剂在工业生产中发挥着重要的作用,它能够有效地降低液体表面张力,防止气泡的产生和
稳定。
在不同的行业中,消泡剂都扮演着重要的角色,保证了生产过程的顺利进行和产品质量的稳定。
烷醇酰胺表面活性剂研究进展
烷醇酰胺表面活性剂研究进展一、引言烷醇酰胺表面活性剂的意义与背景二、烷醇酰胺表面活性剂的制备与结构分析1. 微生物法合成烷醇酰胺表面活性剂2. 合成法制备烷醇酰胺表面活性剂3. 烷醇酰胺表面活性剂的结构分析方法三、烷醇酰胺表面活性剂的性质研究1. 烷醇酰胺表面活性剂的表面性质2. 烷醇酰胺表面活性剂的聚集行为3. 烷醇酰胺表面活性剂的稳定性四、烷醇酰胺表面活性剂在应用中的研究进展1. 烷醇酰胺表面活性剂在石油开采中的应用2. 烷醇酰胺表面活性剂在农业领域的应用3. 烷醇酰胺表面活性剂在制药工业中的应用五、结论和展望1. 烷醇酰胺表面活性剂的研究现状2. 烷醇酰胺表面活性剂的未来发展趋势第一章引言烷醇酰胺表面活性剂是一种具有独特表面活性的化合物,它们具有广泛的应用领域,如石油开采、制药、农业等。
烷醇酰胺表面活性剂具有高效率、低毒性、可再生等特点,已经成为表面活性剂研究领域的热门研究课题之一。
本章将从烷醇酰胺表面活性剂的意义和背景入手,介绍其制备与结构分析、性质研究以及应用中的研究进展,最后对其未来发展趋势作出展望。
一、烷醇酰胺表面活性剂的意义与背景表面活性剂是一类重要的功能性化学物质,广泛应用于日常生活和工业生产中。
表面活性剂的主要作用是在固体-液体、液体-液体和气体-液体界面上降低表面张力,增加液体表面的面积,从而起到湿润和乳化的作用。
过去,合成表面活性剂通常依赖于石油化工的化学合成,这不仅成本高昂,而且制备过程中会产生大量的有机污染物,对环境造成影响。
随着对环境保护的重视和绿色化学的广泛应用,研究高效、低毒、可再生的天然表面活性剂已经成为了一个研究热点。
烷醇酰胺表面活性剂是一种来源于天然微生物的表面活性剂,具有绿色、环保、可再生等特点。
烷醇酰胺表面活性剂是通过微生物在发酵过程中产生的代谢产物,可以获得大量的烷醇酰胺,这为其大规模生产和应用提供了可行性。
在石油开采、制药、农业等领域,烷醇酰胺表面活性剂已经得到了广泛应用,并显示出了其在环保安全方面的优势。
cetomacrogol化学名称
cetomacrogol化学名称
Cetomacrogol 的化学名称是聚乙二醇硬脂酸酯,它是一种非离子表面活性剂,常用于制药工业和化妆品行业。
聚乙二醇硬脂酸酯的化学式为 C2H4O(n+1)·C18H36O2,其中 n 表示聚乙二醇的聚合度。
它是由聚乙二醇和硬脂酸通过酯化反应制成的。
聚乙二醇硬脂酸酯具有良好的乳化、分散和增溶性能,在制药工业中常被用作乳化剂、稳定剂和增溶剂。
它可以提高药物的溶解性和稳定性,改善药物的口感和生物利用度。
在化妆品行业中,聚乙二醇硬脂酸酯也被广泛应用。
它可以用于制备乳液、面霜、洗发水等产品,具有良好的乳化和稳定性能,能够使产品更加均匀、稳定和持久。
总之,聚乙二醇硬脂酸酯是一种重要的非离子表面活性剂,具有广泛的应用前景。
它的化学名称为聚乙二醇硬脂酸酯,化学式为 C2H4O(n+1)·C18H36O2,其中 n 表示聚乙二醇的聚合度。
表面活性剂在新药研发中的应用概况
表面活性剂在新药研发中的应用概况(成都中医药大学2012级药学专科,第八组)摘要:表面活性剂在新药研发中起着至关重要的作用,一种合适的表面活性剂对一种新药的开发、剂型的改变有着非常重要的作用,同时一种优良的表面活性剂也是对人类生命的一种保障。
本文重点介绍了表面活性剂在新药研发中的一些基本应用,以期能让大家在课本的知识外多了解表面活性剂的应用和发展方向。
、关键词:表面活性剂;传统药物中的应用;新剂型中的应用;微乳;脂质体表面活性剂是指在液体中仅加入少量即能使液体表面张力急速下降的物质,分子是由性质不同的两部分组成。
一部分为疏水亲油的碳氢链组成的非极性基团——亲油基,另一部分为亲水疏油的极性基团——亲水基。
按表面活性剂分子在水溶液中能否解离及解离后所带电荷类型,可分为非离子型、阴离子型、阳离子型、两性离子型,其中阳离子表面活性剂的毒性和刺激性最大,非离子型最小。
作为药物制剂的辅料,表面活性剂可在各类药物中应用,发挥润湿、乳化、增溶等作用。
1表面活性剂在传统药物中的应用1.1在片剂和丸剂中做润湿剂表面活性剂作为片剂辅料,常用的有:聚氧乙烯月桂醇;PEG4000和PEG6000也有润滑作用,它毒性小,能溶于水,可用作盐洗水、硼酸等可溶性片剂的润滑剂,常用的质量分数约在2%左右。
表面活性剂在滴丸剂中的作用主要是改善难溶药物的吸收和溶出,提高其生物利用度,这类应用中,以聚乙二醇类(PEG)最多。
1.2在片剂中做粘合剂常用的有聚乙二醇,用量(质量分数)一般为15%,此外也常用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)。
1.3在片剂中做崩解剂吐温类能增加药物的润湿性,加速水分的渗入及颗粒的空隙和毛细管作用,均可使片剂较快崩解。
1.4包衣物料常用的为苯二甲酸醋酸纤维素(CAP)和聚乙烯醇醋酸-苯二甲酸(PVAP),CAP为较好的肠溶衣物料,合成高分子化合物,具有特殊的理化性质,在制剂中的应用逐渐增多,用于薄膜包衣物料的聚合物更为重要。
表面活性剂驱油
实验结果与分析
驱油效率
通过对比不同表面活性剂的驱油效率,分析 表面活性剂性能的优劣。
采收率
评估表面活性剂对提高采收率的作用,分析 其对油藏的增采潜力。
影响因素
分析实验过程中温度、压力、注入速度等参 数对驱油效果的影响。
适用性
评估不同类型表面活性剂在不同油藏条件下 的适用性。
案例分析
案例选择
选择具有代表性的实际油田作为案例研究对象。
非离子型表面活性剂
总结词
非离子型表面活性剂是一种温和型表面活性剂,具有低毒、 低刺激性和良好的生物降解性。
详细描述
非离子型表面活性剂在水溶液中不发生电离,其分子结构中 含有的亲水基团和疏水基团平衡作用使其具有降低表面张力 和油水界面的能力。非离子型表面活性剂具有较好的耐硬水 性能和抗盐性,适用于多种水质条件。
环保领域
1 2
废水处理
表面活性剂能够降低油水界面张力,促进油滴的 分离和沉降,用于废水中的油类物质的去除。
土壤修复
对于土壤中的油类污染,表面活性剂可以用于增 强油滴的分离和回收,实现土壤修复。
3
溢油处理
在海上或陆地发生的油类泄漏事故中,表面活性 剂可用于降低油膜的厚度和粘性,加速油滴的沉 降和回收。
原理
表面活性剂能够吸附在油水界面上,降低油水界面张力,使残余油易于被采出。 同时,表面活性剂能够改变岩石表面的润湿性,使亲油岩石变为亲水岩石,提 高洗油效率。
表面活性剂驱油的重要性
01
提高采收率
通过降低油水界面张力,表面活 性剂驱油能够将残余油从岩石表 面释放出来,从而提高采收率。
节约资源
02
03
其他领域
01
02
表面活性剂的应用和发展
特种表面活性剂
特种表面活性剂
特种表面活性剂是指具有特定应用性能的表面活性剂,如高泡性、低泡性、 耐硬水性等。有机硅表面活性剂是一种重要的特种表面活性剂,其具有独特的性 能,如高表面活性、低毒性、良好的生物降解性和优异的热稳定性等。这些特点 使得有机硅表面活性剂在个人护理、建筑、工业清洗等领域中得到了广泛的应用。
参考内容
引言
引言
表面活性剂是一类能够降低表面张力、改变界面性质的化学物质。特种表面 活性剂和功能性表面活性剂是其中两个重要的类别。有机硅表面活性剂作为一种 重要的特种表面活性剂和功能性表面活性剂,在许多领域中发挥着广泛的应用。 本次演示将重点介绍有机硅表面活性剂和有机硅功能性表面活性剂的特点和应用 场景。
2、提高液体分散性
2、提高液体分散性
表面活性剂可以降低液体的表面张力,从而提高液体的分散性。在纺织、涂 料和制药等领域中,这一特点可以被用来提高原料的分散性,从而达到更好的混 合和分散效果。
3、乳化和稳定作用
3、乳化和稳定作用
表面活性剂可以作为乳化剂和稳定剂,帮助不同性质的液体混合,形成稳定 的乳液体系。在化妆品和制药等领域中,这一特点可以被用来制备稳定的乳液体 系,从而提高产品的稳定性和使用效果。
一、表面活性剂的应用领域
1、纺织
1、纺织
在纺织工业中,表面活性剂主要用于织物染色、柔顺整理以及纤维保护。通 过使用表面活性剂,可以提高染料的溶解度,从而达到更好的染色效果。此外, 表面活性剂还可以降低纤维表面的摩擦系数,使织物更加柔软、光滑,提高穿着 舒适度。
2、涂料
2、涂料
在涂料中,表面活性剂主要起到润湿、分散、乳化等作用。它们可以帮助颜 料和填料在涂料中更好地分散,提高涂料的稳定性和涂膜的性能。此外,表面活 性剂还可以降低涂料的表面张力,使其更好地润湿和铺展在基材上,提高涂层的 附着力。
表面活性剂
表面活性剂什么是表面活性剂表面活性剂是指那些具有很强表面活性、能使液体的表面张力显著下降的物质。
表面活性剂分子一般由非极性烃链和一个以上的极性基团组成,烃链长度一般在8个碳原子以上,极性基团可以是解离的离子,也可以是不解离的亲水基团。
极性基团可以是羧酸及其盐、磺酸及其盐、硫酸酯及其可溶性盐﹑磷酸酯基﹑氨基或胺基及它们的盐,也可以是羟基、酰胺基、醚键﹑羧酸酯基等。
如肥皂是脂肪酸类(R-COO-)表面活性剂,其结构中的脂肪酸碳链(R-)为亲油基团,解离的脂肪酸根(COO-)为亲水基团。
[编辑]表面活性剂的分类[2]表面活性剂的种类很多,其分类方法亦各不相同,如可依据离子类型、溶解性、应用功能、结构等分类。
但通常根据表面活性剂分子在水溶液中离解与否将其分成离子型和非离子型两大类。
离子型表面活性剂按其所带电荷种类,又可分为阴离子、阳离子和两性离子表面活性剂。
1.阴离子表面活性剂阴离子表面活性剂是发展历史最悠久、产量最大、品种最多、应用最广的一类表面活性剂。
其分子一般由长链烃基(C10~C20)及亲水基羧酸基、磺酸基、硫酸基或磷酸基组成。
其中产量最大、应用最广的阴离子表面活性剂是亲水基为磺酸盐型,其次是硫酸(酯)盐型。
阴离子表面活性剂具有极好的去污、发泡、润湿、分散、乳化等性能,所以应用非常广泛,主要用作洗涤剂、润湿剂、乳化剂、发泡剂、增溶剂等。
2.阳离子表面活性剂与各种类型表面活性剂相比,阳离子表面活性剂的调整作用最突出,杀菌作用最强,尽管有去污力差,起泡性差,配伍性差、刺激性大,价格昂贵等缺点。
阳离子表面活性剂在液体洗涤剂中作为辅助表面活性剂(配方用量很少的调理剂组分)一般用于较高档次产品,主要用于洗发香波。
作为调整剂组分在高档次液体洗涤剂洗发香波中不是其他类型表面活性剂所能替代的。
常见阳离子表面活性剂品种有十六烷基二甲基氯化铵(1631)、十八烷基三甲基氯化铵(1831)、阳离子瓜尔胶(C-14S)、阳离子泛醇、阳离子硅油、十二烷基二甲基氧化胺(OB-2)等。
简述聚合表面活性剂和高分子表面活性剂的分类和应用
简述聚合表面活性剂和高分子表面活性剂的分类和应用化学化工学院08级王化成20081810010038徐畅200818100100322011年5月18日简述聚合表面活性剂和高分子表面活性剂的分类和应用王化成徐畅辽宁师范大学化学化工学院摘要:表面活性剂已经成为高新技术产业不可缺少的重要助剂。
本文综述了聚合表面活性剂和高分子表面活性剂在不同领域的应用。
并对其今后的研究开发方向及发展趋势作了展望。
关键词:聚合表面活性剂;高分子表面活性剂;分类;应用1引言表面活性剂是一大类有机化合物,它活跃于表/界面上、具有极高的降低表/界面张力的能力和效率,在一定浓度以上的溶液中能形成分子有序组合体,从而具有一系列应用功能。
新一代gemini表面活性剂的出现,为表面活性剂的发展开拓了广阔的前景,它已成为当今生命科学、药物科学、材料科学等众多重要领域所共同关注的热点之一。
与传统单链表面活性剂相比,gemini表面活性剂具有极低的临界胶束浓度(cmc)、很强的降低表面张力的能力、奇异的聚集形态、特殊的相行为及流变性质等[1],可以说是表面活性剂领域的一场重大变革。
原因在于gemini表面活性剂分子中含有两个极性头和两条疏水链,在其亲水基之间或者靠近亲水基的疏水部分之间由一个联接基团(spacer)通过化学键连接构成。
这种结构一方面增强了碳氢链的疏水作用,使疏水基团自水溶液中逃逸而相互聚集成胶束的趋势增大;另一方面,受化学键的限制,极性头间的静电斥力被大大削弱。
Gemini表面活性剂实质上可看作是两个传统单头单尾表面活性剂分子的聚合体,那么对于更高聚合度的表面活性剂,如三聚、四聚甚至是高聚表面活性剂,其性能又会如何呢?大量的实践证明,寡聚乃至高聚表面活性剂相比于gemini表面活性剂而言,又具有更低的临界胶束浓度、更加丰富的聚集行为和更为优异的性质.但是到目前为止,关于寡聚和高聚型两亲分子的研究报道还极少,从分子设计合成到物理化学性质的研究才刚刚起步,有诸多的自组装规律、有序聚集体结构方面的问题亟待解决。
表面活性剂在制药工程中的应用
表面活性剂在制药工程中的应用摘要:在目前的医药工业中,表面活性剂是非常重要的要用辅料,药用辅料对提高药品的性能有着重要意义。
但是就目前我国的医药生产中,表面活性剂在医药工业的应用现状而言,情况不容乐观。
本文通过对表面活性剂的深刻认识,并对表面活性剂在医药工业中的应用做了详细介绍,希望能够抛砖引玉,是同行相互探讨,进而为我国医药事业发展做出贡献。
关键词:表面活性剂医药工业应用引言表面活性剂,是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下降的物质。
在医药生产过程中,合理的使用表面活性剂,能够大幅度的提高药品的性能和质量。
随着人们的生活生产水平不断提高,因此人们更希望身体健康水平也能够进一步提升,而药品作为保障人类身体健康的重要物质就显得尤为重要。
随着我国医药水平的不断提高,药品生产规模也不断扩大,但是我国对表面活性剂的开发应用却远远落后于一些发达国家。
为了提高我国的医药生产水平,必须加强对表面活性剂的研发工作,而且应该形成一套相对完善的表面活性剂的生产体系。
从我国目前对表面活性剂在医药工业的应用现状出发对表面活性剂在医药工业的应用进行分析,由于各种各样的因素导致现在的医药企业不愿意投入大量的资金和时间对表面活性剂进行研究开发,所以形成了我国表面活性剂在制药工业应用中的滞后现象。
但是医药工业与人们的生命健康有着紧密的联系,所以医药企业应该提升对表面活性剂在制药工业中重要性的认识,从而促进我国的医药事业发展。
一、我国表面活性剂在制药工业中的应用现状随着我国制药水平的不断提高,在制药过程中生产出的药品种类不断增加并且药品质量也在进行着不断的提升,但是在对表面活性剂的应用上却与一些发达国家有着一定的差距。
我国的制药剂型通常为片剂、水剂、膏剂等。
而之所以我国的药品剂型如此贫乏,是因为我国在制药过程中能够满足制药要求的辅料缺乏,所以很大程度上限制了药品的剂型,因此在我国的制药工业中,加大对药用辅料的开发力度迫在眉睫。
表面涪陛剂在制药工程中的应用
、
随着我 国制药水平的不断提高 ,在制药过程 中生产出的药 品种类不断 增加并 且药 品质量也在进行着不断的提升,但是在对表 面活性剂 的应用上
一
如基质配方 : 十八醇7 g , 白凡士林 l O . 6 g , 液体石蜡3 g , 单硬脂酸甘油酯
2 g , 尼 泊金 乙酯 0 l g , s - 4 0 2 4 g , 蒸馏水加至1 0 0 g 。 外用 药乳 膏 配 方如 咪康 唑
乳膏: 硝酸咪康唑2 g , 十八醇3 g , 单硬脂 酸甘 油酯3 g , s p a m6 0 1 . 2 g , 白凡士林 2 5 g , 尼 泊金 乙酯 0 . 1 g , s - 4 0 8 g , 蒸馏水加至1 0 0 g , 搅 拌 即 可 。4 . S . 4 0 在 化 妆 品 中的应用S . 4 O 亦可以在化妆 品中得到广泛的应用 , 如制作油/ 水型 的化妆品 的乳液基质。洗 面奶 的参考配方如下: 十八醇7 . 5 g ,单硬脂酸甘油酯 1 5 g , s p a m8 0 1 5 g , 白凡 士林 1 5 g , 尼湟金 乙酯O . 1 g , S - 4 0 2 4 g , 液体石蜡3 7 . 5 g , 硬脂 酸2 2 . 5 g , 甘油3 0 g , 水加至5 0 0 g 。 3 聚氧丙烯聚氧乙烯醚( 泊洛沙姆) 3 . 1 用途介绍 泊洛沙姆收载 于美国药典NF 中, 是 ‘ 种 由聚氧丙烯和聚氧 乙烯聚合而 成的非离子表面活性剂,是聚醚型产 品中的 一 种 。泊洛沙姆是一种药用辅 料, 收载于2 l 版 美国药 典( NF x x i )  ̄, 它可 以做药物的乳化剂 , 赋形剂的基质 材料, 它在 国外, 泛地应用于医药、 化工、 农药、 纺织和洗涤剂等行业 中。美 国的Wy a n d o  ̄ e C h e mi c a l , C O 。 在五十年代 已开发并投入生产, 而后在美 国的
表面活性剂在药剂学上用
表面活性剂在药剂学上的应用随着合成化学工业的发展,具有各种性能的表面活性剂陆续问世,使其在制药工业中的应用有了较为迅猛的发展。
本文主要论述表面活性剂在药物制剂、药物合成及药物分析中的应用现状及进展。
1 表面活性剂做辅料在药物制剂中的应用表面活性剂作为药物制剂辅料,在传统剂型(如片剂、乳剂、液体制剂等)和新剂型(膜剂、脂质体、微球、泵片、滴丸、共沉物)中均有广泛的应用。
表面活性剂的特殊性质,使其在各类药物中能够同时发挥润湿、乳化、增溶等作用。
1.1 在液体制剂中做增溶剂在药剂学中常遇到一些难溶于水的药物要配成水溶液的问题,这时增加难溶物溶解度便成了关键,目前解决此类问题的措施之一是加入表面活性剂,使难溶药物加溶在胶束内,增大其溶解度。
增溶剂在药物制剂中有很多应用,可用于口服制剂、注射剂等。
内服制剂和注射剂所用的增溶剂大多属于非离子型表面活性剂。
选择增溶剂时要慎重,先考虑有没有毒性,会不会引起红血球破坏而产生溶血作用,还要考虑增溶剂的性质是否稳定,要注意不能与主药发生化学反应。
有些增溶剂会降低杀菌剂的效力,有的还会使口服液制剂产生不良气味。
增溶剂可防止或减少药物氧化,增强生理活性。
1.2 在微乳做乳化剂微乳是由水相、油相、表面活性剂与助表面活性剂在适当比例条件下形成的透明体系。
其乳滴的粒径约为10~100 nm。
近年来微乳在药学中的应用越来越广泛。
助表面活性剂在微乳中主要起三方面的作用:协助表面活性剂降低界面张力;增加界面流动性,减少微乳形成时的界面弯曲能,使微乳自发形成;调节表面活性剂的HLB值,使表面活性剂在油-水界面上有较大的吸附。
1.3 在混悬剂中做助悬剂混悬剂混悬剂是指难溶性固体药物以微粒形式分散在液体介质中所形成的非均相分散体系。
它具有载药量大、防止药物氧化水解、掩盖药物不良气味、易吞咽等优点,是一种制备简单而应用广泛的药物剂型。
但作为热力学不稳定体系,混悬剂存在着离子聚集和沉降等问题。
表面活性剂的性能与应用
3、乳化性
表面活性剂具有乳化作用,可以将两种或多种不混溶的液体混合在一起,形 成稳定的乳状液。乳状液在化妆品、制药和工业领域中被广泛应用,例如乳化香 料、制作乳液和悬浮液等。然而,表面活性剂的选择和用量不当可能影响乳状液 的稳定性,甚至导致乳状液分层或破业领域
在工业领域,表面活性剂被广泛应用于石油、化工、制药、纺织等行业。例 如,在石油工业中,表面活性剂可以降低井壁和钻具的表面张力,提高石油的采 收率。在纺织工业中,表面活性剂可以用作织物柔软剂、抗静电剂和防水剂等, 提高织物的性能和舒适度。
2、润湿性
表面活性剂可以改变液体在固体表面上的润湿性质,使其更容易附着在固体 表面上。在涂料、化妆品和制药行业中,润湿性是评估产品质量的重要指标之一。 通过添加表面活性剂,可以改善产品的润湿性,从而提高其附着力和渗透性。然 而,过强的润湿性可能导致液体在固体表面上的过度铺展,甚至引起液体在固体 表面的聚集。
2、制药领域
在制药领域,表面活性剂是一种重要的辅料和药物载体。它们可以改善药物 在体内的吸收和分布,提高药物的生物利用度和疗效。例如,聚山梨酯类表面活 性剂可以作为药物载体,将难溶性药物包裹成胶束,增加药物在体内的溶解度和 吸收率。
3、化妆品领域
在化妆品领域,表面活性剂主要用于洗涤剂、润肤剂、化妆品和口腔卫生用 品等。它们可以改善产品的性能、提高使用效果和舒适度。例如,月桂醇硫酸酯 钠是一种常用的洗涤剂表面活性剂,具有优良的洗涤和润湿性能,被广泛应用于 洗发水、沐浴露和洗涤剂等产品中。
三、未来发展方向
随着科技的不断进步和创新,表面活性剂的发展趋势和应用前景日益广阔。 未来,表面活性剂将更多地朝着环保、高效、多功能方向发展。新型的表面活性 剂如阳离子型、两性离子型和生物降解型等将逐渐取代传统非离子型和阴离子型 表面活性剂,以满足日益严格的环保和安全要求。
5%硬脂酸钠粘度
5%硬脂酸钠粘度硬脂酸钠是一种常见的表面活性剂,广泛应用于医药、化妆品、食品等领域。
其在制药工业中的应用尤为重要,其中一个关键指标就是其粘度。
本文将对5%硬脂酸钠的粘度进行探讨。
一、背景介绍硬脂酸钠是一种淡黄色或白色固体,具有较好的表面活性性质。
由于其良好的溶解性和界面活性,广泛用于制药工业中的乳化剂、表面活性剂、分散剂等。
粘度是硬脂酸钠作为一种流体的重要性质之一,对于其应用性能和工艺控制具有重要意义。
二、硬脂酸钠的粘度测试方法1. 测定仪器:使用比较流行的旋转粘度计来测定硬脂酸钠的粘度。
这种粘度计利用旋转杯的转速和受到流体阻力的扭矩之间的关系来测定粘度。
2. 测定条件:测定过程中需要注意温度、转速、样品浓度等条件的控制。
通常情况下,使用25℃的温度进行测定,并以5%的硬脂酸钠溶液作为样品。
3. 测定步骤:首先将旋转粘度计的转速调整到标准转速,然后加入预定体积的硬脂酸钠溶液。
旋转粘度计将对样品施加一定的扭矩,之后根据扭矩的大小来获取样品的粘度值。
三、影响硬脂酸钠粘度的因素1. 浓度:硬脂酸钠的粘度随溶液浓度的增加而增加。
一般而言,溶液的浓度越高,其中的分子间相互作用力越强,因此粘度也越大。
2. 温度:温度是影响硬脂酸钠粘度的重要因素之一。
温度升高会导致分子运动加剧,分子间的相互作用力减弱,使得粘度降低。
3. pH值:硬脂酸钠溶液的pH值对粘度的影响较小,但还是会有一定影响。
通常情况下,pH值的增加会导致粘度的降低。
4. 加入其他物质:在一些特定情况下,加入其他物质,如盐类、添加剂等,可以显著改变硬脂酸钠的粘度。
这主要是因为这些物质能够改变溶液中的离子浓度,从而影响分子间相互作用力。
四、硬脂酸钠粘度的应用1. 制药工业:硬脂酸钠常用作制药工艺中的辅助剂,例如药品的乳化剂、分散剂等。
通过控制硬脂酸钠的粘度,可以达到更好的药物质量和稳定性。
2. 化妆品工业:硬脂酸钠在化妆品中的应用十分广泛,如洗面奶、洗发水等。
超低界面张力表面活性剂分类及其应用
超低界面张力表面活性剂分类及其应用【摘要】超低界面张力表面活性剂是一种能够降低液体表面张力到极低水平的活性剂。
它们根据化学结构和电荷特性可以分为非离子型、阳离子型和阴离子型。
非离子型超低界面张力表面活性剂在工业领域被广泛应用,例如在油田开发中起到了重要作用。
阳离子型超低界面张力表面活性剂则在医药领域有着重要的应用,用于制备纳米药物载体等。
阴离子型超低界面张力表面活性剂则在日化、食品等领域有着广泛的应用。
这些表面活性剂的广泛应用为各行各业带来了许多好处,同时也为未来的研究提供了更多的可能性。
通过对这些超低界面张力表面活性剂的深入了解和应用,有望推动化工领域的发展。
【关键词】超低界面张力表面活性剂、非离子型、阳离子型、阴离子型、应用领域、工业、医药领域、研究背景、目的、总结、展望1. 引言1.1 研究背景超低界面张力表面活性剂是一种特殊类型的表面活性剂,其具有极低的表面张力和较高的表面活性。
在实际应用中,超低界面张力表面活性剂被广泛应用于液体分离、油水分离、润湿、抗菌、防锈和耐腐蚀等领域。
近年来,随着科技的不断发展,超低界面张力表面活性剂的研究也变得越来越重要。
传统的表面活性剂在低界面张力下,通常需要添加较大剂量以达到预期效果,且很难满足工业应用的需求。
相比之下,超低界面张力表面活性剂在较低浓度下即可达到较好的效果,且具有更多的应用优势。
研究超低界面张力表面活性剂的分类及其应用具有重要意义。
了解超低界面张力表面活性剂的分类及其应用领域,不仅可以帮助我们更好地掌握其特性和优势,还能为相关领域的研究和应用提供重要参考。
在这样的背景下,本文将对超低界面张力表面活性剂进行分类并探讨其在不同领域的应用,为进一步研究和应用提供参考和指导。
1.2 目的目的是对超低界面张力表面活性剂进行分类并探讨其在不同领域的应用。
通过深入研究表面活性剂的种类和性质,我们可以更好地理解它们在工业和医药领域的作用机制,为相关领域的发展提供更多的可能性和选择。
生物表面活性剂及其应用
生物表面活性剂及其应用摘要:在日常生活、工农业及高科技领域,表面活性剂得到广泛应用。
他们是工业上最重要的助剂。
大部分表面活性剂是由石油化工产品合成的,在生产和使用过程中对环境造成严重污染。
由于环境保护意识的提高,许多表面活性剂不降解、难降解或降解周期长,逐渐受到限制。
生物表面活性剂是20世纪70年代末出现的一种新型生物工程材料,是国际生物工程界的研究热点。
它不仅具有优良的化学性能,而且对人畜无毒,对环境无污染。
其不污染人类赖以生存的环境,可被生物快速降解。
与此同时,它的生产过程也是一个环境净化、废物利用、变废为宝的过程,引起了人们对生物表面活性剂的极大关注,并使其成为绿色表面活性剂发展的重要方向。
关键词:生物表面活性剂;应用引言:在社会经济飞速发展的今天,人们开始重视环保。
环境保护意识正在逐步树立。
他们还开始在自然科学领域中研究和探讨绿色环保材料。
这时,生物表面活性剂出现在人们的视野中,并逐渐被应用于许多科学实验中,目前它在化妆品、食品加工、石油工业、医疗保健、环境工程、农业等许多领域都有广泛的应用,以促进产业结构的转型升级,提高世界能源利用率,为保护世界环境发挥着不可估量的作用。
1生物表面活性剂综合概述1.1什么是生物表面活性剂生物表面活性剂主要包括糖脂,脂类,中性脂等。
就化学合成表面活性剂而言,生物表面活性剂相容性好,毒性小,绿色环保,来源于自然,但也存在着一些缺点:其产量很小,不能大规模生产,因此,其生产成本比化学合成表面活性剂要高得多,也不能满足工业化生产的要求,如何降低其生产成本,实现生物表面活性剂的大规模工业化生产成为人们关注的焦点。
1.2生物表面活性剂的生产(1)天然生物提取法古时候,我们国家用皂角帮助清洗衣物,同时,希腊使用的皂草提取液就有这一功效。
现在,人们已经从诸如蛋黄、大豆等物质中分离和提取出磷脂和卵磷脂等生物表面活性剂,这类物质易于分离和提取,并且含有较多的天然成分,在食品、医药等领域得到了广泛的应用。
表面活性剂
1、表面活性剂是农药助剂主要成分,农药助剂中以表面活性剂为活性组分的散剂、润湿剂、粘着剂等,其中重点有:分散剂、乳化剂、润湿渗透剂。
2、表面活性剂的HLB含义是表面活性剂分子中亲水基部分与疏水基部分的比值,也称为亲水亲油平衡值,其数值在0-40之间,该值大小与表面活性剂亲水亲油关系为HLB增大亲水减小,HLB减小亲友增大3、影响泡沫稳定性因素有影响:液膜厚度和表面膜强度4、临界胶团浓度的测定方法有:表面张力法、电导法、染料法、浊度法、光散射法5、表面活性剂广泛应用于钻井等各个生产环节中,其所发挥的重要作用是:保证钻井安全、提高原油采收率、油品质量和生产效率,以及节省运输,设备防护,开发油品品种和防止环境污染6、阳离子型表面活性剂有哪两类:胺盐型阳离子表面活性剂、季胺盐型阳离子表面活性剂7、两性离子表面活性剂是指:兼有阴离子性和阳离子性亲水基的表面活性剂8、胶团的加溶作用是指:能增加在溶剂中原本不溶或微溶物的溶解度,加溶能力如何表示:表面活性剂溶液浓度9、分散作用概念是:一种或几种物质分散在另一种物质中形成分散体系的作用10 分散体系可分为哪三类:粗分散体系、胶体分散体系、分子分散体系11 乳液的鉴别方法有;12 表面活性剂在石油开采方面应用有:钻井液、固井液、原油破乳脱水用表面活性剂13 金属加工工业使用表面活性剂的目的是:提高产品质量、降低消耗、减轻劳动强度、改善劳动保护14 涂料是由哪几部分构成:成膜物质、溶剂、颜料助剂四部分组成15 影响表面活性剂洗涤作用的因素是:16 阳离子型表面活性剂的特性是,按亲水基团分为几类:17 纺织工业用表面活性剂都用在哪些工序中:纺纱、纺丝、上浆、针织、精炼、颜色、印花、整理18 当今各类燃料专用的添加剂有:润湿分散剂、消泡剂、流平剂、乳化剂、抗静电剂19 化妆品的概念:保护、修饰、梅美化人体,使容貌整洁,增加魅力,具有令人愉快香气,以涂、搽、撒、喷、洗、漱等方式使用的日常生活用品,分类:皮肤用、发用、美容、空腔卫生用化妆品二、判断题1、沾湿、铺展、浸湿的关系2、牛奶是乳状液的概念3、表面活性剂复配的影响因素4、表面活性剂在涂料方面的应用5、表面活性剂概念6、化妆品分类7、表面活性剂在制药工业中应用哪几方面1、阴离子表面活性剂的主要用途答:作为杀菌剂;在水溶液或有些溶液中形成胶团,降低溶液表面张力,有乳化、润湿、去污性能;中和纤维表面负电荷,减少摩擦产生的自由电子,具较好抗静电能力;降低纤维静摩擦系数,具有良好柔软平滑性,,克做纤维柔软整理剂2、表面活性剂在洗涤过程中起到什么作用答:表面活性剂已有单一品发展成为多元复合,以发挥其协同作用,使其性能得到相互补偿,能使去污能力好,加工时工艺上易处理。
脂肪醇聚氧乙烯醚的作用_概述说明以及解释
脂肪醇聚氧乙烯醚的作用概述说明以及解释1. 引言1.1 概述脂肪醇聚氧乙烯醚是一种常见的表面活性剂,它在许多领域中起到重要作用。
它被广泛应用于清洁、个人护理、制药和化妆品等行业。
本文将对脂肪醇聚氧乙烯醚的作用进行概述说明,并解释其作用机制。
1.2 文章结构文章分为五个主要部分:引言、脂肪醇聚氧乙烯醚的作用、概述说明、解释脂肪醇聚氧乙烯醚的作用原理与效果关系以及结论。
首先,我们会简要介绍脂肪醇聚氧乙烯醚的定义和应用领域,然后详细阐述其作用机制和基本性质。
接着,我们将尝试解释脂肪醇聚氧乙烯醚的作用原理与实际效果之间的关系。
最后,我们会总结文章主要观点并提出未来研究方向。
1.3 目的本文旨在探讨脂肪醇聚氧乙烯醚的功能和作用机制,以及阐明其在不同领域中的应用。
通过深入理解脂肪醇聚氧乙烯醚的性质和效果,我们可以更好地利用它,从而提高产品品质和创新能力。
同时,本文也期望为进一步研究脂肪醇聚氧乙烯醚的应用提供参考和指导。
通过对其潜在应用价值和未来发展方向进行讨论,我们可以推动相关领域的技术进步和产业发展。
2. 脂肪醇聚氧乙烯醚的作用:2.1 定义和介绍:脂肪醇聚氧乙烯醚是一种具有特殊化学结构的表面活性剂,也被称为非离子表面活性剂。
它由脂肪醇与聚氧乙烯反应合成而成,通常具有类似RO-(CH2CH2O)nH的分子结构,其中R代表脂肪基链,n代表了氧乙烯单元的重复次数。
这种聚合物可以在水溶液中形成胶束结构,并且能够在不同界面处降低表面张力。
2.2 应用领域:脂肪醇聚氧乙烯醚广泛应用于许多领域。
首先,在化妆品和个人护理产品中被用作表面活性剂和增稠剂,能够使产品更易于推开、起泡和保持稳定性。
其次,它还被广泛应用于制药工业中的乳化、分散和溶解过程,以提高药物的生物利用度和稳定性。
此外,在农业领域中,脂肪醇聚氧乙烯醚被用作农药助剂,可以提高农药在植物表面的均匀分布和渗透性能。
此外,它还用于纺织工业、食品加工以及洗涤剂等领域。
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第37卷第6期2007年12月 日用化学工业China Surfactant Detergent &C osmetics V ol.37N o.6Dec.2007收稿日期:2007-08-22;修回日期:2007-09-05作者简介:赵成英(1983-),女,在读硕士研究生,电话:(021)64251467。
表面活性剂在制药工业中的应用赵成英,王利民(华东理工大学精细化工研究所,上海 200237)摘要:介绍了表面活性剂的一些性质在制药工业中的应用,其中包括表面活性剂的增溶作用及其在制药中的应用,表面活性剂的乳化作用及其作为乳化剂在制药中的应用。
列举了卵磷脂作为乳化剂在制药工业的应用,同时还介绍了微乳液作为一种药物载体在制药中的应用。
最后指出,由于表面活性剂的优异性质,其作为一种药物添加剂在制药工业中将起到越来越重要的作用。
关键词:表面活性剂;制药;应用中图分类号:T Q423 文献标识码:A 文章编号:1001-1803(2007)06-0389-04Application of surfactants in pharm aceutical m anu factureZHAO Cheng -ying ,WANGLi -min(East China University of Science and T echnology ,Institute of Fine Chemicals ,Shanghai 200237,China )Abstract :The applications of s ome actions of surfactants in pharmaceutical manu facture including the s olubilization and emulsification functions were introduced 1The application of lecithin ,as an emulsifier in pharmaceutical preparation was particularly described 1Microemulsion as a kind of basic drug dosing system was als o introduced 1The future of the application of surfactants in pharmaceutical manu facture was prospected 1K ey w ords :surfactants ;pharmacy ;application 加入量很少时就能使溶剂(一般为水)的表面张力或液-液界面张力大为降低的物质称作表面活性剂[1]。
表面活性剂能改变体系界面状态,从而产生润湿或反润湿、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶等一系列作用,达到实际应用的要求。
表面活性剂的分子结构是由亲水基和疏水基组成的双亲分子,按照亲水基的不同,可以分为阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、非离子表面活性剂和两性表面活性剂[2]。
各类表面活性剂在制药工业中都有应用。
表面活性剂用于制药工业,迄今已有200年历史,但最初应用较少,直到近百年这种应用才得以发展。
近40多年来,随着合成化学工业的发展,具有各种性能的表面活性剂陆续问世,使表面活性剂在制药工业中的应用有较为迅猛的发展。
表面活性剂在制药工业中应用广泛,它可以用作药物载体、药物乳化剂和分散增溶剂、润湿剂,某些表面活性剂还可直接作为杀菌消毒剂使用[3]。
此外表面活性剂在药物合成中作为相转移催化剂,在药物分析中,表面活性剂也有较广泛的应用。
作者主要介绍表面活性剂的增溶和乳化作用原理在药物制剂中的应用以及微乳在几种给药体系中的应用。
1 表面活性剂的增溶作用在制药中的应用111 增溶作用原理水溶液中表面活性剂的存在能使不溶或微溶于水的有机化合物的溶解度显著增加,且溶液呈透明状,这就是表面活性剂的增溶(S olubilization )作用[1]。
增溶作用与溶液中胶团的形成有密切关系:表面活性剂在溶剂中的浓度在临界胶束浓度(cmc )以前并没有增溶作用,只有在达到临界胶束浓度(cmc )以后增溶作用才明显表现出来。
增溶作用所形成的体系是热力学上稳定的均相体系。
增溶作用将一些难溶性物质通过胶束作用,使其溶解度增大而溶解于溶剂(水或有机溶剂)中成澄清透明溶液。
胶束的增溶有以下几种方式:增溶于胶束的内核;增溶于胶束的栅栏层;增溶于栅栏层深处;增溶于亲水基表面;增溶于胶束聚乙二醇基间。
112 表面活性剂对药物的增溶作用在药剂学中常遇到一些难溶于水的药物要配成水溶液的问题,增加难溶物溶解度是一个重要的问题,目前主要的方法有:体系中加入表面活性剂,使难溶药物溶解在胶束内增加溶解度即增溶的方法;体系中加入助溶剂,使难溶药物与助溶剂形成溶解度较大的络合物而增加溶解度;加酸、碱使难溶药物生成盐类以增加其溶解度;改变药物分子的部分结构,如在主药分子结构上导入亲水基团以增加溶解度;应用非水溶剂或混合溶剂增加药物的溶解度;制成固体分散体或环糊精包合物增加溶解度等[4,5]。
其中加入表面活性剂使难溶药物在胶束内增溶是目前用得较多,也是较为重要的一种方法。
增溶作用在药物制剂中有很多应用。
可用于内服制剂、注射剂,还可用于外用制剂。
阳离子型表面活性剂因毒性较大,极少应用于药物的增溶,而非离子表面活性剂较阴离子表面活性剂温和,刺激性小,故内服制剂和注射剂所用的增溶剂大多属于非离子型表面活性剂,如吐温类表面活性剂,外用制剂所用的增溶剂以阴离子型表面活性剂为主,如脂肪酸盐类。
采用增溶的方法还有以下优点:防止或减少药物氧化,由于药物被增溶在胶团之内,与氧隔绝,从而有效地防止了药物的氧化;对于大多数药物,加入增溶剂后还可增加对药物的吸收,增强生理活性。
11211 药物制剂中增溶剂的加入方法和增溶剂的选择原则表面活性剂作为增溶剂影响增溶量的因素有增溶剂的种类;被增溶药物的性质;各种成分的加入顺序及增溶剂的用量等[6]。
其中在选定的药物体系中,各成分加入顺序是影响增溶的主要因素。
根据各种成分加入顺序的不同,可以分为加水法和加剂法:将增溶剂与被增溶剂混合均匀后再加水稀释的方法为加水法;向增溶剂中加水稀释然后再加被增溶的药剂的方法为加剂法。
据报道[7]增溶剂的加入方法不同,增溶量有差异。
例如在维生素A 棕榈酸酯的增溶中,如果采用加水法,结果增溶量较大,而如果采用加剂法,药物几乎不溶解,因此在维生素A 棕榈酸酯的增溶中为了能最大限度地增溶药物,最好先将被增溶物与增溶剂混合,再缓缓加水。
一般来说,对溶解速度非常缓慢的药剂增溶时,用加剂法效果较好。
选择表面活性剂作为药物增溶剂要注意以下几个问题:一些表面活性剂有一定的毒性容易引起红血球破坏而产生溶血作用,因此增溶剂有无毒性是首先要考虑的问题。
表面活性剂的活性基团可能会与药物发生化学反应从而影响药效,选择增溶剂要特别注意。
对一些杀菌类药物,杀菌剂溶解在胶团中心,游离的杀菌剂减少从而降低了药效。
此外,有些表面活性剂有不良气味,因此要注意控制用量。
11212 表面活性剂对液体制剂药物的增溶表面活性剂对药物制剂的增溶主要是在液体制剂药物中应用。
表面活性剂在溶液剂中作为增溶剂,使一些自身难溶或溶解度很小、其饱和溶液达不到治疗所需浓度的药物能够以较大的浓度溶解在胶束中达到治疗的效果。
其中有表面活性剂在溶液剂中的增溶作用;表面活性剂在其他液体制剂中的增溶作用及在中草药中的增溶作用。
表面活性剂在对各种液体制剂的增溶作用中,作用原理相同。
表面活性剂在液体制剂中的增溶作用有:1)表面活性剂对难水溶性甾体药物的增溶,将甾体类药物的溶液或者混悬液用于滴眼剂或注射剂中时,需要加入合适的表面活性剂来对药物体系进行增溶。
2)表面活性剂对难溶于水的脂溶性维生素(维生素A 、D 、E 、K )的增溶,常将这些脂溶性维生素配成乳剂或通过增溶以供药用,从而有利于吸收。
例如以吐温80作增溶剂,制成维生素A 的黏稠水溶液和维生素D 2水溶液,所得制剂加10倍水稀释仍保持澄清。
3)表面活性剂对生物碱的增溶,如Liu Jianhong 等[8]介绍了表面活性剂十二烷基三甲基溴化铵(DT AB )对抗癌药物洗漱碱的增溶作用。
洗漱碱在水中的溶解度很小,达不到药效,而当体系中加入50mm ol/L 的DT AB 就可以使洗漱碱在水中的溶解度增加22倍。
4)表面活性剂对氯霉素、灰黄霉素、土霉素和四环素等难溶于水的抗生素的增溶。
5)吐温类表面活性剂对磺胺类药物和水杨酸的增溶作用。
表面活性剂在其他液体制剂中的增溶作用有:1)表面活性剂对水中溶解度很小的芳香油的增溶,制成芳香挥发油的饱和水溶液或近饱和水溶液芳香水剂。
例如薄荷水在贮存时往往会出现沉淀,如果在体系中加入少量吐温类非离子表面活性剂,则可以克服浑浊现象[9]。
2)表面活性剂在糖浆剂的制备中作增溶剂,对于脂溶性糖浆,在不加分散剂,不过滤下直接通过表面活性剂的增溶,得到澄清透明的糖浆剂。
此外,表面活性剂还可以在酏剂中作为增溶剂,得到稀醇溶液供内服。
由于中草药有效成分的水溶液的浓度较小,达不到治疗效果,一般加入表面活性剂对其有效成分进行增溶,得到澄清透明的水溶液体系。
・093・专论与综述 日 用 化 学 工 业 第37卷 2 表面活性剂的乳化作用在制药中的应用211 乳化作用原理乳化是一种液体以微小液滴(粒径大于100nm)或液晶形式均匀分散到另一种不相混溶液体介质中,形成具有一定稳定性的多相分散体系的过程。
所形成的多相分散体系外观上往往呈乳状,因此叫乳状液[1]。
一般乳状液是由分散相、分散介质和乳化剂组成。
能使不相混溶的油水发生乳化形成乳状液的物质叫做乳化剂,最常用的分散相和分散介质为油和水,大多数具有两亲结构的物质都可以作乳化剂,表面活性剂是最常用的一类乳化剂。
通常把水与油混合可采用加入表面活性剂进行乳化和增溶两种方式,但两者有重要的区别:乳化是将水或油以微小珠滴形式分散到另一种物质中,得到的是一种热力学不稳定体系,随时间延长,会两相分离。
而增溶是表面活性剂胶束把水或油溶解到自身组织中,所形成的体系是热力学稳定的单一液相。
212 乳化剂在药剂中的应用利用表面活性剂作为乳化剂,制成乳液,在制药工业中的主要应用是制备乳剂。
乳剂是乳浊液型药剂,包括注射乳剂、外用乳剂(如搽剂、洗剂、乳膏剂、眼用乳剂)和口服乳剂(如口服液)等。
国外在20世纪30年代初已开始研究表面活性剂在注射乳剂中的应用。
静脉注射乳剂不仅提供高能营养,也可以作为许多油溶性或脂溶性药物的载体。
注射用乳剂要求使用的乳化剂毒性小,无溶血作用或副作用,纯度高,化学稳定性良好,贮存期间不易分解且高温消毒不起浊,其中卵磷脂是很好的乳化剂。