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混悬剂的稳定性 RESEARCH BACKGROUNDS 混悬剂的稳定性 热力学不稳定——微粒分散度大,具有较高的表面自由能,易聚集 动力学不稳定——微粒和分散介质的密度差,重力作用下,易沉降 沉降 聚集 RESEARCH BACKGROUNDS 混悬微粒的沉降 混悬剂中微粒的沉降速度服从Stokes定律: 沉降速度 微粒半径 介质密度 微粒密度 重力加速度 介质黏度 RESEARCH BACKGROUNDS 混悬微粒的沉降 1. 减小微粒半径——研磨、粉碎 增加稳定性的方法: 2. 增加分散介质黏度,减小密度差——加入助悬剂 RESEARCH BACKGROUNDS 混悬微粒的润湿 混悬微粒表面能否被分散介质润湿,与稳定性有关。 微粒易润湿,易制成均匀分散、稳定的混悬剂; 微粒难润湿,会漂浮在液面或下沉,不易均匀分散,稳定性差。 RESEARCH BACKGROUNDS 混悬微粒的电荷与水化 混悬微粒荷电,具双电层结构与ζ电位(主),微粒间产生排斥。 微粒荷电,水分子形成水化膜,阻止微粒相互聚结 (疏水性药物弱) 向混悬剂中加入少量的电解质,可改变双电层构造和厚度,使混悬剂的聚结并产生絮凝。 RESEARCH BACKGROUNDS 絮凝与反絮凝 加入适量电解质 ζ电位降低到一定程度 絮凝 反絮凝 加入电解质 升高ζ电位 20~25 mV 特点:沉降速度快、体积大,不结块,振摇后能迅速恢复均匀混悬状态。 RESEARCH BACKGROUNDS 微粒的生长与晶型的转变 混悬剂放置 小微粒 微粒沉降速度 大微粒 制备混悬剂时,不仅要考虑微粒大小,还应考虑粒子大小的一致性。也可加入抑晶剂。
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