| Published: 

الكشف عن الكتل المتبقيةSmall الفائقة عن طريق TGA - قصة طائر صغير وفيل

تطبيق من المجال الصيدلاني

قياس الثيرموغرافيات الحرارية (TG) أو تحليل الثقل الحراري (TGA) هو طريقة راسخة للتحليل التركيبي، على سبيل المثال، للكشف عن المحتوى المائي للهيدرات [1]. يمكن استخدام قياس الكتلة المتبقية خلال تجربة TGA لحساب، على سبيل المثال، محتوى الحشو في مركبات البوليمر أو المركبات [2، 3]. ويتمثل التطبيق الأكثر صعوبة في تحديد small كميات الشوائب غير المتبخرة الموجودة في المذيبات السائلة المتبخرة مثل الأسيتون أو الإيثانول أو الماء. تم تطبيق هذه التقنية - حيث يمكن النظر إلى الكتلة المتبقية على أنها بقايا التقطير - بواسطة J. Wiss وآخرون باستخدام NETZSCH STA 449 F1 Jupiter® (انظر الشكل 1) من أجل التحقق من صحة تنظيف معدات مصانع إنتاج الأدوية [4]. وأثبت المؤلفون أنه يمكن الكشف بشكل موثوق عن الشوائب بتركيزات مختلفة في نطاق يتراوح بين حوالي 5 و50 جزء في المليون [4].

NETZSCH جهاز التحليل الحراري STA 449 F1 Jupiter ؛ أداة متطورة للتحليل والاختبار الحراري المتزامن الدقيق.
1) محلل حراري متزامن NETZSCH STA 449 F1 Jupiter®
بوتقة دورق من الألومينا، 5 سم مكعب، مصممة لقياسات TGA باستخدام أجهزة NETZSCH STA 449، وتتميز بتصميم أبيض أنيق.
2) بوتقة دورق من الألومينا بحجم 5 سم3 لقياسات TGA باستخدام أجهزة NETZSCH STA 449

ويتطلب تركيز كتلة شوائب يبلغ، على سبيل المثال، 5 جزء في المليون الكشف عن كتلة متبقية small تصل إلى 25 ميكروغرام بعد تبخر المذيب بكتلة 5 غرام، وهو أقصى سعة تحميل وفي نفس الوقت أقصى نطاق وزن ديناميكي لجهاز STA 449 F1 Jupiter® . يمكن إجراء قياسات مثل هذه العينات large نظرًا لإمكانية تجهيز هذه الأداة بحامل عينة TGA وبوتقة دورق بحجم 5 سم3 كما هو موضح في الشكل 2. ومع ذلك، فإن التركيز الكتلي الذي يبلغ 5 جزء في المليون فقط هو كمية small للغاية. ويمكن توضيح ذلك بطائر صغير كتلته 10 جم يجلس على ظهر فيل صغير كتلته 2000 كجم.

لنزن الطائر الصغير

بشكل عام، يوفر برنامج التحليل Proteus® من NETZSCH ، الذي يعمل أيضًا في إطار برنامج CFR21 الجزء 11 المطابق للبرنامج Proteus® Protect، إمكانيتين لحساب الكتلة المتبقية من منحنى TG (انظر الشكل 3). الأولى هي الوظيفة القياسية "الكتلة المتبقية"، والتي يتم حسابها على النحو التالي:

معادلة الكتلة المتبقية معروضة مع المتغيرين m0 و Δm، مع تسليط الضوء على التحليل الرياضي في سياقات الفيزياء أو الهندسة.

حيث m0 هو كتلة العينة الأولية و Δm هو فقدان الكتلة الكاملة المقيسة أثناء تجربة TGA. تعمل دالة الكتلة المتبقية بشكل جيد للقيم النموذجية في نطاق النسبة المئوية. ومع ذلك، بالنسبة للكتل المتبقية smallكثيرًا، فإن m0 و Δm متطابقان تقريبًا، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون كلتا القيمتين large نسبيًا (في نطاق بضعة جرامات، انظر أعلاه). خاصةً بالنسبة للعينات السائلة والمتطايرة بشدة، فإن تحديد كل من m0 و Δm، عن طريق القياس الحراري ليس دقيقًا بما يكفي لحساب موثوق به لـ (m0 - Δm) في نطاق بضعة ميكروغرامات. وبالعودة إلى الرسم التوضيحي أعلاه، ليس من المنطقي قياس كتلة الفيل مع العصفور الصغير وطرح كتلة الفيل وحده للحصول على كتلة العصفور الصغير. الطريقة الأفضل هي قياس كتلة الطائر الصغير بشكل منفصل. وبفضل الوظيفة الثانية "القيمة المتبقية"، يمكننا الكشف عن إشارة الكتلة المطلقة mr في نهاية تجربة TGA - والتي تتوافق تمامًا مع كتلة الطائر الصغير:

معادلة القيمة المتبقية النسبية، التي توضح العلاقة بين mr و m0 في السياق التحليلي.

والشرط الأساسي لتقييم القيمة المتبقية عالية الدقة هو أن يبدأ القياس بما يسمى بالاستعداد الأولي، حيث يتم إدخال العينة، وينتهي بالاستعداد النهائي، حيث يتم تحديد القيمة المتبقية. يجب أن تكون درجات الحرارة (متساوية الحرارة) وظروف تدفق الغاز هي نفسها خلال مرحلتي الاستعداد. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في نظام المساعدة الخاص ببرنامج Proteus®. ومن المتطلبات الأساسية الأخرى للحصول على نتائج دقيقة وقابلة للتكرار بالطبع، الانجراف المنخفض للميزان الحراري المستخدم: يتميز جهاز NETZSCH STA 449 F1 Jupiter® بانحراف الميزان الحراري لفترة طويلة أقل من 1 ميكروغرام في الساعة.

خيارات القائمة للتحليل Proteus التي تبرز "الكتلة المتبقية" و"قيمة البقايا" لتحليل الجاذبية الحرارية.
3) تقييمات منحنيات TGA في تحليل Proteus®: "الكتلة المتبقية" و"القيمة المتبقية"
منحنيات تحليل قياس الثقل الحراري للأسيتون، التي تُظهر قابلية التكرار في قياسات البقايا والشوائب بمرور الوقت.
4) منحنيات قياس الثقل الحراري المعتمد على الوقت (TGA) للأكتيتون ودرجة حرارة فرن STA. يظهر قياسان مختلفان من أجل توضيح إمكانية التكرار.

النتائج التجريبية

يوضح الشكل 4 نتائج القياس النموذجية التي تم الحصول عليها لمذيب الأسيتون المتاح تجاريًا. تم استخدام المحلل الحراري NETZSCH STA 449 F1 Jupiter® المجهز بحامل عينة TGA وبوتقة دورق Al2O3 في هذه الاختبارات؛ واستخدم الهيليوم بمعدل تدفق 70 مل/الدقيقة كغاز تطهير. برنامج درجة حرارة الفرن الموضح في الشكل 4 هو بالضبط نفس البرنامج الذي استخدمه J. Wiss وآخرون [4]: عند التسخين إلى 50 درجة مئوية وأثناء الجزء المتساوي الحرارة عند 50 درجة مئوية، تبخر مذيب الأسيتون تمامًا، وهو ما يمكن ملاحظته من فقدان الكتلة البالغ حوالي 1900 مجم الملاحظ لكل قياس. بعد ذلك، تم تسخين الفرن إلى 105 درجة مئوية وأخيرًا تم تبريده مرة أخرى إلى درجة الحرارة الأولية البالغة 30 درجة مئوية. من القيم المتبقية البالغة 95 ميكروجرام و92 ميكروجرام التي تم قياسها تلقائيًا في نهاية المرحلة المتساوية الحرارة عند 30 درجة مئوية، وكتلة العينة الأولية البالغة 1848 مجم و1913 مجم التي تم تحديدها تلقائيًا في بداية القياسات، تم حساب تركيزات الكتلة البالغة 51 جزء في المليون و48 جزء في المليون من الشوائب غير المتبخرة بواسطة برنامج التحليل Proteus®.

الملخص

وتوضح هذه النتائج استخدام جهاز NETZSCH STA 449 F1 Jupiter® بالاقتران مع برنامجه الذكي Proteus® لتحديد الشوائب في المذيبات بدقة تصل إلى مستوى جزء في المليون. تم فحص هذا التطبيق على نطاق واسع للتحقق من صحة تنظيف معدات مصانع إنتاج الأدوية [4].

Literature

  1. [1]
    مجلة فارما الأمريكية للأدوية الأمريكية، الفصل 891
  2. [2]
    ASTM E1131 - 08 (معاد اعتماده 2014): طريقة الاختبار القياسية للتحليل التركيبي بواسطة قياس الثقل الحراري
  3. [3]
    ASTM D6370:19999 (معاد اعتماده 2019): طريقة الاختبار القياسية للتحليل التركيبي للمطاط بواسطة قياس الثقل الحراري (TGA)
  4. [4]
    J. Wiss، J.-L. Schmuck، التحقق من صحة التنظيف باستخدام قياس الثيرموغرافي، مجلة التحليل الحراري والقياس الحراري، DOI 10.1007/s10973-010-1144-7
AI Overview
An error occurred. Please try again.