🗊Презентация Современные методы фармацевтического анализа

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Современные методы фармацевтического анализа, слайд №1Современные методы фармацевтического анализа, слайд №2Современные методы фармацевтического анализа, слайд №3Современные методы фармацевтического анализа, слайд №4Современные методы фармацевтического анализа, слайд №5Современные методы фармацевтического анализа, слайд №6Современные методы фармацевтического анализа, слайд №7Современные методы фармацевтического анализа, слайд №8Современные методы фармацевтического анализа, слайд №9Современные методы фармацевтического анализа, слайд №10Современные методы фармацевтического анализа, слайд №11Современные методы фармацевтического анализа, слайд №12Современные методы фармацевтического анализа, слайд №13Современные методы фармацевтического анализа, слайд №14Современные методы фармацевтического анализа, слайд №15Современные методы фармацевтического анализа, слайд №16Современные методы фармацевтического анализа, слайд №17Современные методы фармацевтического анализа, слайд №18Современные методы фармацевтического анализа, слайд №19Современные методы фармацевтического анализа, слайд №20Современные методы фармацевтического анализа, слайд №21Современные методы фармацевтического анализа, слайд №22Современные методы фармацевтического анализа, слайд №23Современные методы фармацевтического анализа, слайд №24Современные методы фармацевтического анализа, слайд №25Современные методы фармацевтического анализа, слайд №26Современные методы фармацевтического анализа, слайд №27Современные методы фармацевтического анализа, слайд №28Современные методы фармацевтического анализа, слайд №29Современные методы фармацевтического анализа, слайд №30Современные методы фармацевтического анализа, слайд №31Современные методы фармацевтического анализа, слайд №32Современные методы фармацевтического анализа, слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Современные методы фармацевтического анализа. Доклад-сообщение содержит 33 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Современные методы фармацевтического анализа 
Казань, 2017
Описание слайда:
Современные методы фармацевтического анализа Казань, 2017

Слайд 2





Методы физического и физико-химического анализа (ГФ 13, Том 1)
1.2.1.1. Спектроскопические методы анализа
1.2.1.1.2. Спектрометрия в инфракрасной области (ОФС. 1.2.1.1.0002.15)
1.2.1.1.3. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях (ОФС. 1.2.1.1.0002.15)
1.2.1.2. Хроматографические методы анализа
1.2.1.2.3. Тонкослойная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0003.15)
1.2.1.2.5. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0005.15)
1.2.1.17. Рефрактометрия (ОФС. 1.2.1. 0017.15)
1.2.1.18. Поляриметрия (ОФС. 1.2.1. 0018.15)
1.4.2. Фармацевтико-технологические испытания лекарственных форм (ГФ 13, Том 2)
1.4.2.14. Растворение для твердых дозированных лекарственных форм (ОФС. 1.4.2. 0014.15)
Описание слайда:
Методы физического и физико-химического анализа (ГФ 13, Том 1) 1.2.1.1. Спектроскопические методы анализа 1.2.1.1.2. Спектрометрия в инфракрасной области (ОФС. 1.2.1.1.0002.15) 1.2.1.1.3. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях (ОФС. 1.2.1.1.0002.15) 1.2.1.2. Хроматографические методы анализа 1.2.1.2.3. Тонкослойная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0003.15) 1.2.1.2.5. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0005.15) 1.2.1.17. Рефрактометрия (ОФС. 1.2.1. 0017.15) 1.2.1.18. Поляриметрия (ОФС. 1.2.1. 0018.15) 1.4.2. Фармацевтико-технологические испытания лекарственных форм (ГФ 13, Том 2) 1.4.2.14. Растворение для твердых дозированных лекарственных форм (ОФС. 1.4.2. 0014.15)

Слайд 3





Спектроскопические методы анализа
Основаны на избирательном  поглощении электромагнитного излучения анализируемым веществом и служат для исследования строения, идентификации и количественного определения светопоглащающих соединений.
Описание слайда:
Спектроскопические методы анализа Основаны на избирательном поглощении электромагнитного излучения анализируемым веществом и служат для исследования строения, идентификации и количественного определения светопоглащающих соединений.

Слайд 4





Спектроскопические методы анализа
Спектрофотометрия в видимой и УФ-области
Спектрометрия в ИК-области
Атомно-эмиссионная спектрометрия 
Атомно-абсорбционная спектроскопия
Флуориметрия
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса
Масс-спектрометрия
Рамановская спектрометрия
Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия
Ренгеновская порошковая дифрактометрия
Описание слайда:
Спектроскопические методы анализа Спектрофотометрия в видимой и УФ-области Спектрометрия в ИК-области Атомно-эмиссионная спектрометрия Атомно-абсорбционная спектроскопия Флуориметрия Спектроскопия ядерного магнитного резонанса Масс-спектрометрия Рамановская спектрометрия Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия Ренгеновская порошковая дифрактометрия

Слайд 5





Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях
УФ область : 200 – 380 нм
Видимая область: 380 – 750 нм
Ближняя ИК область: 750 – 2500 нм
Описание слайда:
Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях УФ область : 200 – 380 нм Видимая область: 380 – 750 нм Ближняя ИК область: 750 – 2500 нм

Слайд 6





Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях
Закон Бугера-Ламберта-Бера:
А =  · l · С
А - оптическая плотность
 - молярный показатель поглощения
l – длина оптического пути или толщина слоя, см
С – молярная концентрация вещества в растворе
Оптическая плотность раствора прямо пропорциональна толщине поглощающего слоя и концентрации
Описание слайда:
Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях Закон Бугера-Ламберта-Бера: А =  · l · С А - оптическая плотность  - молярный показатель поглощения l – длина оптического пути или толщина слоя, см С – молярная концентрация вещества в растворе Оптическая плотность раствора прямо пропорциональна толщине поглощающего слоя и концентрации

Слайд 7





Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях
Удельный показатель погашения Е1%  - оптическая плотность 1% раствора при толщине поглощающего слоя 1 см
Молярный показатель погашения  - оптическая плотность одномолярного раствора при толщине поглощающего слоя 1 см
Спектр поглощения – графическая зависимость оптической плотности А от длины волны светового потока  
Описание слайда:
Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях Удельный показатель погашения Е1% - оптическая плотность 1% раствора при толщине поглощающего слоя 1 см Молярный показатель погашения  - оптическая плотность одномолярного раствора при толщине поглощающего слоя 1 см Спектр поглощения – графическая зависимость оптической плотности А от длины волны светового потока 

Слайд 8





Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях
Измерение оптической плотности проводят при указанной длине волны с использованием кювет с толщиной слоя 1 см и при температуре 20±1 °С по сравнению с тем же растворителем или той же смесью растворителей, в которой растворено вещество. (А = 0,2 – 0,9)
Описание слайда:
Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях Измерение оптической плотности проводят при указанной длине волны с использованием кювет с толщиной слоя 1 см и при температуре 20±1 °С по сравнению с тем же растворителем или той же смесью растворителей, в которой растворено вещество. (А = 0,2 – 0,9)

Слайд 9





Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях. Идентификация:
Сравнение спектров поглощения испытуемого раствора и раствора стандартного образца(совпадение положений максимумов, минимумов, плеч и точек перегиба);
Указания положений максимумов, минимумов, плеч и точек перегиба спектра поглощения испытуемого раствора (расхождение не должно превышать ± 2 нм)
Описание слайда:
Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях. Идентификация: Сравнение спектров поглощения испытуемого раствора и раствора стандартного образца(совпадение положений максимумов, минимумов, плеч и точек перегиба); Указания положений максимумов, минимумов, плеч и точек перегиба спектра поглощения испытуемого раствора (расхождение не должно превышать ± 2 нм)

Слайд 10





Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях. Количественное определение:
По градуировочному графику
С использованием стандартного образца
                                                      Аст           Сст
                                                    ——   =   ——
                                                      Ах             Сх
С использованием показателя поглощения
Описание слайда:
Спектрофотометрия в УФ- и видимой областях. Количественное определение: По градуировочному графику С использованием стандартного образца Аст Сст —— = —— Ах Сх С использованием показателя поглощения

Слайд 11





Спектрометрия в ИК-области
ИК-спектры – зависимость пропускания или поглощения от длины волны или частоты колебаний, возникают вследствие поглощения энергии ЭМ излучения при колебаниях ядер атомов в молекулах или ионах (средняя ИК-область спектра от 4000 до 400 см-1)
Описание слайда:
Спектрометрия в ИК-области ИК-спектры – зависимость пропускания или поглощения от длины волны или частоты колебаний, возникают вследствие поглощения энергии ЭМ излучения при колебаниях ядер атомов в молекулах или ионах (средняя ИК-область спектра от 4000 до 400 см-1)

Слайд 12





Спектрометрия в ИК-области. Подготовка образца.
Жидкости: в форме пленки между двумя пластинками или в кювете;
Твердые вещества: диски с калия бромидом или суспензия в вазелиновом масле
Метод нарушенного полного внутреннего отражения
Описание слайда:
Спектрометрия в ИК-области. Подготовка образца. Жидкости: в форме пленки между двумя пластинками или в кювете; Твердые вещества: диски с калия бромидом или суспензия в вазелиновом масле Метод нарушенного полного внутреннего отражения

Слайд 13





Спектрометрия в ИК-области. Идентификация.
С использованием стандартного образца (полосы поглощения в спектре испытуемого образца должны полностью соответствовать по положению полосам поглощения в спектре стандартного образца)
С использованием эталонных спектров
Описание слайда:
Спектрометрия в ИК-области. Идентификация. С использованием стандартного образца (полосы поглощения в спектре испытуемого образца должны полностью соответствовать по положению полосам поглощения в спектре стандартного образца) С использованием эталонных спектров

Слайд 14





Методы физического и физико-химического анализа (ГФ 13, Том 1)
1.2.1.1. Спектроскопические методы анализа
1.2.1.1.2. Спектрометрия в инфракрасной области (ОФС. 1.2.1.1.0002.15)
1.2.1.1.3. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях (ОФС. 1.2.1.1.0002.15)
1.2.1.2. Хроматографические методы анализа
1.2.1.2.3. Тонкослойная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0003.15)
1.2.1.2.5. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0005.15)
1.2.1.17. Рефрактометрия (ОФС. 1.2.1. 0017.15)
1.2.1.18. Поляриметрия (ОФС. 1.2.1. 0018.15)
1.4.2. Фармацевтико-технологические испытания лекарственных форм (ГФ 13, Том 2)
1.4.2.14. Растворение для твердых дозированных лекарственных форм (ОФС. 1.4.2. 0014.15)
Описание слайда:
Методы физического и физико-химического анализа (ГФ 13, Том 1) 1.2.1.1. Спектроскопические методы анализа 1.2.1.1.2. Спектрометрия в инфракрасной области (ОФС. 1.2.1.1.0002.15) 1.2.1.1.3. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях (ОФС. 1.2.1.1.0002.15) 1.2.1.2. Хроматографические методы анализа 1.2.1.2.3. Тонкослойная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0003.15) 1.2.1.2.5. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0005.15) 1.2.1.17. Рефрактометрия (ОФС. 1.2.1. 0017.15) 1.2.1.18. Поляриметрия (ОФС. 1.2.1. 0018.15) 1.4.2. Фармацевтико-технологические испытания лекарственных форм (ГФ 13, Том 2) 1.4.2.14. Растворение для твердых дозированных лекарственных форм (ОФС. 1.4.2. 0014.15)

Слайд 15





Хроматографические методы анализа
Хроматография – метод разделения смесей веществ , основанный на их многократном перераспределении между двумя контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая имеет постоянное  направление движения.
Описание слайда:
Хроматографические методы анализа Хроматография – метод разделения смесей веществ , основанный на их многократном перераспределении между двумя контактирующими фазами, одна из которых неподвижна, а другая имеет постоянное направление движения.

Слайд 16





Хроматографические методы анализа
Описание слайда:
Хроматографические методы анализа

Слайд 17





Хроматографические методы анализа
Хроматограмма – графическое или иное представление сигнала детектора от времени или объема подвижной фазы
Описание слайда:
Хроматографические методы анализа Хроматограмма – графическое или иное представление сигнала детектора от времени или объема подвижной фазы

Слайд 18





Хроматографические методы анализа
Базовая линия – сигнал от подвижной фазы
Пик – часть хроматограммы, регистрирующая отклик детектора
Основание пика – продолжение базовой линии, соединяющее начало и коне пика
Площадь пика – площадь хроматограммы, заключенная между кривой, описывающей пик, и его основанием
Высота пика – расстояние от максимума пика до его основания, измеренное параллельно оси отклика детектора
Время удерживания – время, необходимое для элюирования вещества. Соответствует времени появления максимума пика на хроматограмме.
Описание слайда:
Хроматографические методы анализа Базовая линия – сигнал от подвижной фазы Пик – часть хроматограммы, регистрирующая отклик детектора Основание пика – продолжение базовой линии, соединяющее начало и коне пика Площадь пика – площадь хроматограммы, заключенная между кривой, описывающей пик, и его основанием Высота пика – расстояние от максимума пика до его основания, измеренное параллельно оси отклика детектора Время удерживания – время, необходимое для элюирования вещества. Соответствует времени появления максимума пика на хроматограмме.

Слайд 19





Хроматографические методы анализа
В планарной хроматографии аналогом времени удерживания является фактор удерживания (Rf):
Rf=a/b,
a - расстояние от точки нанесения пробы до центра пятна, характеризующего зону адсорбции;
b – расстояние от линии старта до линии фронта элюента
Описание слайда:
Хроматографические методы анализа В планарной хроматографии аналогом времени удерживания является фактор удерживания (Rf): Rf=a/b, a - расстояние от точки нанесения пробы до центра пятна, характеризующего зону адсорбции; b – расстояние от линии старта до линии фронта элюента

Слайд 20





Расчет содержания определяемых веществ
1. Метод нормирования (метод внутренней нормализации). Основан на предположении, что на хроматограмме зарегистрированы все вещества, входящие в состав анализируемой смеси, и что доля площади каждого пика от суммы площадей всех пиков соответствует содержанию вещества в массовых процентах.
Описание слайда:
Расчет содержания определяемых веществ 1. Метод нормирования (метод внутренней нормализации). Основан на предположении, что на хроматограмме зарегистрированы все вещества, входящие в состав анализируемой смеси, и что доля площади каждого пика от суммы площадей всех пиков соответствует содержанию вещества в массовых процентах.

Слайд 21





Расчет содержания определяемых веществ
2. Метод внешнего стандарта. Концентрацию испытуемого вещества определяют путем сравнения сигнала (пика), полученного на хроматограммах испытуемого раствора,  сигнала, полученного на хроматограммах  раствора стандартного образца.
Описание слайда:
Расчет содержания определяемых веществ 2. Метод внешнего стандарта. Концентрацию испытуемого вещества определяют путем сравнения сигнала (пика), полученного на хроматограммах испытуемого раствора, сигнала, полученного на хроматограммах раствора стандартного образца.

Слайд 22





Расчет содержания определяемых веществ
3. Метод внутреннего стандарта. Основан на введении в анализируемую смесь определенного количества стандартного вещества (внутренний стандарт). В испытуемый и стандартные растворы  вводят известные количества внутреннего стандарта, хроматографируют растворы и определяют отношения площадей пиков определяемого вещества к площади пика внутреннего стандарта в испытуемом и стандартном растворах.
Описание слайда:
Расчет содержания определяемых веществ 3. Метод внутреннего стандарта. Основан на введении в анализируемую смесь определенного количества стандартного вещества (внутренний стандарт). В испытуемый и стандартные растворы вводят известные количества внутреннего стандарта, хроматографируют растворы и определяют отношения площадей пиков определяемого вещества к площади пика внутреннего стандарта в испытуемом и стандартном растворах.

Слайд 23





Расчет содержания определяемых веществ
4. Метод стандартных добавок. Основан на введении в анализируемую смесь известного количества определяемого вещества и сравнении сигналов, полученных для испытуемого раствора со стандартной добавкой и без добавки определяемого вещества.
Описание слайда:
Расчет содержания определяемых веществ 4. Метод стандартных добавок. Основан на введении в анализируемую смесь известного количества определяемого вещества и сравнении сигналов, полученных для испытуемого раствора со стандартной добавкой и без добавки определяемого вещества.

Слайд 24





Высокоэффективная жидкостная хроматография
ВЭЖХ – метод колоночной хроматографии, в котором подвижной фазой служит жидкость, движущаяся через хроматографическую колонку, заполненную неподвижной фазой (сорбентом).
Варианты: 
Адсорбционная – разделение веществ за счет различной способности адсорбироваться и десорбироваться с поверхности сорбента.
Распределительная - разделение веществ за счет различия коэффициентов распределения между неподвижной и подвижной фазами. 
Нормально-фазовая – неподвижная фаза – полярная, подвижная – неполярная
Обращенно-фазовая – неподвижная фаза – неполярная, подвижная фаза – полярная.
Ионообменная – разделение смеси веществ, диссоциированных в растворе на ионы, за счет различной силы взаимодействия определяемых ионов с ионными группами сорбента
Эксклюзионная (ситовая, гель-проникающая, гель-фильтрационная) – молекулы веществ разделяются по размеру за счет их разной способности проникать в поры неподвижной фазы.
Хиральная – разделение оптически активных соединений.
Описание слайда:
Высокоэффективная жидкостная хроматография ВЭЖХ – метод колоночной хроматографии, в котором подвижной фазой служит жидкость, движущаяся через хроматографическую колонку, заполненную неподвижной фазой (сорбентом). Варианты: Адсорбционная – разделение веществ за счет различной способности адсорбироваться и десорбироваться с поверхности сорбента. Распределительная - разделение веществ за счет различия коэффициентов распределения между неподвижной и подвижной фазами. Нормально-фазовая – неподвижная фаза – полярная, подвижная – неполярная Обращенно-фазовая – неподвижная фаза – неполярная, подвижная фаза – полярная. Ионообменная – разделение смеси веществ, диссоциированных в растворе на ионы, за счет различной силы взаимодействия определяемых ионов с ионными группами сорбента Эксклюзионная (ситовая, гель-проникающая, гель-фильтрационная) – молекулы веществ разделяются по размеру за счет их разной способности проникать в поры неподвижной фазы. Хиральная – разделение оптически активных соединений.

Слайд 25





ВЭЖХ. Область применения
«Подлинность»
«Посторонние примеси»
«Растворение»
«Однородность дозирования»
«Количественное определение»
Описание слайда:
ВЭЖХ. Область применения «Подлинность» «Посторонние примеси» «Растворение» «Однородность дозирования» «Количественное определение»

Слайд 26





ВЭЖХ. Оборудование
Узел подготовки подвижной фазы
Насосная система
Смеситель подвижной фазы
Система ввода пробы (инжектор)
Хроматографическая колонка
Детектор
Система управления хроматографом, сбора и обработки данных
Описание слайда:
ВЭЖХ. Оборудование Узел подготовки подвижной фазы Насосная система Смеситель подвижной фазы Система ввода пробы (инжектор) Хроматографическая колонка Детектор Система управления хроматографом, сбора и обработки данных

Слайд 27





Высокоэффективная жидкостная хроматография
Полное коммерческое наименование колонки с указанием производителя
Размеры колонки 
Тип сорбента с указанием размера частиц
Температура колонки
Объем вводимой пробы
Состав подвижной фазы
Скорость подачи подвижной фазы
Типе детектора
Время хроматографирования
Описание слайда:
Высокоэффективная жидкостная хроматография Полное коммерческое наименование колонки с указанием производителя Размеры колонки Тип сорбента с указанием размера частиц Температура колонки Объем вводимой пробы Состав подвижной фазы Скорость подачи подвижной фазы Типе детектора Время хроматографирования

Слайд 28





Методы физического и физико-химического анализа (ГФ 13, Том 1)
1.2.1.1. Спектроскопические методы анализа
1.2.1.1.2. Спектрометрия в инфракрасной области (ОФС. 1.2.1.1.0002.15)
1.2.1.1.3. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях (ОФС. 1.2.1.1.0002.15)
1.2.1.2. Хроматографические методы анализа
1.2.1.2.3. Тонкослойная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0003.15)
1.2.1.2.5. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0005.15)
1.2.1.17. Рефрактометрия (ОФС. 1.2.1. 0017.15)
1.2.1.18. Поляриметрия (ОФС. 1.2.1. 0018.15)
1.4.2. Фармацевтико-технологические испытания лекарственных форм (ГФ 13, Том 2)
1.4.2.14. Растворение для твердых дозированных лекарственных форм (ОФС. 1.4.2. 0014.15)
Описание слайда:
Методы физического и физико-химического анализа (ГФ 13, Том 1) 1.2.1.1. Спектроскопические методы анализа 1.2.1.1.2. Спектрометрия в инфракрасной области (ОФС. 1.2.1.1.0002.15) 1.2.1.1.3. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях (ОФС. 1.2.1.1.0002.15) 1.2.1.2. Хроматографические методы анализа 1.2.1.2.3. Тонкослойная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0003.15) 1.2.1.2.5. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ОФС. 1.2.1.2.0005.15) 1.2.1.17. Рефрактометрия (ОФС. 1.2.1. 0017.15) 1.2.1.18. Поляриметрия (ОФС. 1.2.1. 0018.15) 1.4.2. Фармацевтико-технологические испытания лекарственных форм (ГФ 13, Том 2) 1.4.2.14. Растворение для твердых дозированных лекарственных форм (ОФС. 1.4.2. 0014.15)

Слайд 29





Тест «Растворение»
Определение количества действующего вещества, которое в условиях, указанных в фармакопейной статье или нормативной документации, за определенный промежуток времени должно высвобождаться в среду растворения из твердой дозированной лекарственной формы.
Проводится при контроле качества лекарственной формы для подтверждения постоянства ее свойств и надлежащих условий производственного процесса
Описание слайда:
Тест «Растворение» Определение количества действующего вещества, которое в условиях, указанных в фармакопейной статье или нормативной документации, за определенный промежуток времени должно высвобождаться в среду растворения из твердой дозированной лекарственной формы. Проводится при контроле качества лекарственной формы для подтверждения постоянства ее свойств и надлежащих условий производственного процесса

Слайд 30





Тест «Растворение»
Аппарат I «Вращающаяся корзинка»
Аппарат II «Лопастная мешалка»
Описание слайда:
Тест «Растворение» Аппарат I «Вращающаяся корзинка» Аппарат II «Лопастная мешалка»

Слайд 31





Тест «Растворение»
Аппарат III «Проточная ячейка»
Описание слайда:
Тест «Растворение» Аппарат III «Проточная ячейка»

Слайд 32





Тест «Растворение»
Описание слайда:
Тест «Растворение»

Слайд 33





Тест «Растворение»
Вода очищенная
Раствор хлористоводородной кислоты 0,1М
Буферные растворы с рН 6,8 – 7,8
Другие растворы, указанные в ФС или НД
Объем среды 900 мл
Температура 37±0,5°С
Деаэрация
Скорость вращения 100 об/мин (вращающаяся корзинка), 50 об/мин (лопастная мешалка), скорость потока – 4, 8 или 16 мл/мин (проточная ячейка)
Описание слайда:
Тест «Растворение» Вода очищенная Раствор хлористоводородной кислоты 0,1М Буферные растворы с рН 6,8 – 7,8 Другие растворы, указанные в ФС или НД Объем среды 900 мл Температура 37±0,5°С Деаэрация Скорость вращения 100 об/мин (вращающаяся корзинка), 50 об/мин (лопастная мешалка), скорость потока – 4, 8 или 16 мл/мин (проточная ячейка)



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию