药剂学 第十三章 流变学基础.ppt
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围广的系统比粒度分布狭的系统粘度低。
➢另外,乳化剂也是影响乳剂粘度的一个
主要因素。
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(三)流变学在半固体制剂中的应用
在制备软膏剂和化妆品时,必须控制好非牛 顿流体材料的浓度(稠度)。图13-4表示的是乳 剂性基质,亲水性凡士林或含有水分的亲水性凡 士林溶液的流动曲线[2]。当亲水性凡士林中加入 水时,致流值由520g下降到320g,同时,亲水凡 士林的塑性粘度和触变性随着水的加入而增大。
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国家教委 “面向21世纪教学内容 与课程体系改革”教材——《药剂学》
第十三章 流变学基础
(第二节)
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第二节 流变性质
一、牛顿流动
➢ 我们已经知道:液体流动时
,在液体内形成速度梯度,故而
产生流动阻力。切变应力S反映
了此阻力大小,它与切变速度D
有关。实验证明: 纯液体和多数
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➢ 温度对该软膏
基质稠度的影响,
可以利用经过改进
的旋转粘度计进行
测定,并对其现象
加以解释。
➢ 从图13-5中可
以看出,温度对两
种基质的影响是一
样的,而且,降伏
点的温度变化曲线
也表现为同样的性
质。 2021/3/9
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➢ 而对其触变性而 言,从图13-6中可以 看出温度对两种基质 的变化特性完全不同. ➢ 其原因主要是随 着温度的升高凡士林 的蜡状骨架基质产生 崩解,另一方面,液 体石蜡聚乙烯复合型 软膏基质,通常在温 度发生变化的条件下 能够维持树脂状结构。
➢粘性对粒子沉降的影响,
➢混悬液经振荡从容器中倒出时的流动性
的变化,
➢混悬液应用于投药部位时的伸(铺)展
性
➢Mervine 和 Chase 提 出 : 良 好 的 混 悬 剂 在
贮藏过程中切变速度很小,应显示出较高
的粘性;在应用时,切变速度变大,应显
示较低的粘性。即:混悬剂在振摇、倒出
及铺展时是否自由流动是形成理想混悬剂
➢流变学(Rheology)是研究物质
2021/3/9 的变形和流动的药剂学一门科学。
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➢变形是固体的性质:某一固体受
到外力时,其各部分的形状和体积
将发生变化,这就是变形。
➢当除去外力时,固体具有恢复原状
的倾向性,我们把这种恢复原状的性
质称为弹性(Elasticity)。(同时,
把可逆性变形称为弹性变形)。
第五版教材——《药剂学》
第十三章 流变学基础
(第一节)
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第一节 概述
一.流变学的基本概念 (一)流变学的研究内容 (二)切变应力与切变速率
二、流变学在药剂学中的应用 (一)在混悬剂中的应用 (二)在乳剂中的应用 (三)在半固体制剂中的应用
一.流变学的基本概念
(一)流变学的研究内容
➢对固体施加外力时,固体内部存在
着一种与外力相对抗的内力使固体恢
复原状,我们把这种单位面积上存在
的内力称为应力(Stress)。
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➢流动是液体和气体的性质。流动的 难易与液体和气体本身具有的性质有
关,我们把这种性质称为粘性 (Viscosity)。(流动也可视为一种 非可逆性的变形过程)。
➢ 流变学在药学研究中的重要意义在 于:可以应用流变学理论对混悬剂、 乳剂、半固体制剂等的剂型设计、处 方组成、制备工艺、质量控制等进行 研究与评价。 ➢ 物质的流动性可以分两大类:一种 为牛顿流动,另一种为非牛顿流动。
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(一)流变学在混悬剂中的应用
➢在混悬液中,流变学原理可用于讨论:
➢实际上,某些物质可以对外力表现 出弹性和粘性双重特性(简称为粘弹 性),这也是流变学的重要性质之一。
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(二)切变应力与切变速率
➢观察河中的流水:尽管水流方向一致,但 水流速度却不同,中心处的水流最快,靠近 河岸水流较慢。
➢因此,在流速不太
y
u
快时,可以将流动
着的液体视为互相
向力,我们把在单位液层面积(A)上所需
施加的这种力称为切变应力(简称切应力
Shearing force,以S表示),单位为N/m2。
➢速度梯度(rate of shear)亦称为切变
速度,以D表示,单位为S-1, 。
➢切变应力与切变速度是表征体系流变性质
的两个基本参数。
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二、流变学在药剂学中的应用
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➢主要因素有:相的体积比、内相固有的
粘度、粒度分布等。
➢如分散相(内相)体积比较低时(0.05
以下),其系统表现为牛顿流动;随着体
积比增加,系统的流动性下降,表现为假
塑性流动。而体积比高的时候,转变为塑
性流动。当体积比接近0.74时,产生相的
转移,粘度显著增大。
➢在同样的平均粒径条件下,粒度分布范
平行移动的一个个
液层(如图13-1);
由于各层的速度是
u
不同的,所以产生 速度梯度du/dy,这 2是021/流3/9 动的基本特征。 药剂图学13-1流动时形成速度梯度 5
➢ 因为有速度梯度存在,流动较慢的液层
阻滞着流动较快液层的运动,所以产生流
动阻力。
➢为了使液层能维持一定的速度梯度运动,
就必须对它施加一个与流动阻力相等的反
的基质。
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(二)流变学在乳剂中的应用
➢乳剂在制备和使用过程中往往会受到 各种切变力的影响,在使用和制备条 件下乳剂的特性是否适宜,主要由制 剂的流动性而定。
➢除了被稀释成很稀的溶液以外,大部 分乳剂主要表现为非牛顿流动。因此 ,对其数据的处理或不同系统以及各 制剂间的定量比较非常困难。
的2021最/3/9 佳判别条件。 药剂学
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表现假塑性流动的西黄蓍胶、海藻酸钠、羧甲 基纤维素钠等物质,具有上述性能。图13-2用甘 油(牛顿流体)为对照组进行的实验结果说明: 甘油的粘性作为悬浮粒子的助悬剂也较为理想。
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触变性物质在静置状态下可形成凝胶,经振摇后转变 为液状。 图13-3表示的是皂土、CMC-Na以及二者混合物 的稠度曲线(consistency curve)。图中表示皂土具有 非常显著的滞后曲线,且在装入膨润土样品的容器的翻转 试验中发现,具有较大的触变性。而皂土和CMC的混合 分散液曲线,则表现出假塑性流动和触变性双重性质。因 此,可以通过调节分散液的混合比例,制成理想的混悬剂