【摘 要】
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为深入探索和了解晶体生长过程机理及溶剂调控机制,解决头孢拉定工业生产中粒径小、粒度分布不均匀且易结块等问题,本文以头孢拉定为研究对象,借助实验研究、理论分析和分子模拟等手段,系统研究了头孢拉定的结晶热力学性质、结晶动力学性质及生长调控机制,并在此理论研究的基础上,开发了头孢拉定晶体产品等电点结晶新工艺,为头孢拉定产品结晶技术的开发及药品质量控制提供了理论依据。头孢拉定热力学性质研究。利用激光动态法
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为深入探索和了解晶体生长过程机理及溶剂调控机制,解决头孢拉定工业生产中粒径小、粒度分布不均匀且易结块等问题,本文以头孢拉定为研究对象,借助实验研究、理论分析和分子模拟等手段,系统研究了头孢拉定的结晶热力学性质、结晶动力学性质及生长调控机制,并在此理论研究的基础上,开发了头孢拉定晶体产品等电点结晶新工艺,为头孢拉定产品结晶技术的开发及药品质量控制提供了理论依据。头孢拉定热力学性质研究。利用激光动态法研究了不同p H下头孢拉定在9种纯溶剂和乙醇-水的二元混合溶剂体系中溶解度数据,发现头孢拉定的溶解度随p H的变化符合两性电解质的基本性质,溶解度曲线呈U字型。利用改进的Tsuji方程和Nezhad方程对实验所得的溶解度数据进行关联,并对两个模型的拟合效果进行了评估,获得了纯溶剂和混合溶剂中头孢拉定的p K1、p K2和等电点p I数据,确定了该溶剂体系中头孢拉定的存在形式。头孢拉定生长动力学及晶体生长机理与溶剂调控机制研究。利用MS预测了头孢拉定真空中的晶习,结合主要晶面的表面基团分析了晶体的生长方向;并探究了头孢拉定在水、甲醇、乙醇、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺和二甲基亚砜等7种极性不同溶剂中的形貌和生长机制;利用晶体生长实验研究与分子动力学模拟相结合的手段,探讨了不同溶剂效应对头孢拉定晶体生长的影响与调控机制,通过计算主要生长晶面上的g(r)及单个分子在头孢拉定晶面上的吸附能,揭示了不同溶剂分子对晶体生长的抑制或促进作用。头孢拉定晶体产品等电点结晶新工艺开发。基于头孢拉定结晶热力学性质和结晶动力学数据,探讨了溶液的初始浓度、母液中残留二氯甲烷、三乙胺滴加速率及晶种添加量对头孢拉定反应结晶过程的影响,并进而开发了头孢拉定晶体产品等电点结晶新工艺。使用优化后的新工艺得到头孢拉定棒状晶体产品纯度高、形貌好、粒度分布均匀无结块且过程收率高,成功解决了原有头孢拉定产品工业生产中产品粒径小、粒度分布不均匀、易结块、杂质含量高等问题。
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