용어집

결정화 온도 및 엔탈피

결정화는 물질을 구조화된 형태로 굳히기 위해 자연적으로 발생하거나 인위적으로 시작된 과정으로, 원자나 분자는 결정이라고 알려진 구조로 고도로 정렬되어 있습니다. 의약품의 약물 물질과 같은 일부 물질은 결정 변화 또는 결정 형태 또는 Polymorphs라고 불리는 몇 가지 다른 결정 구조를 형성할 수 있습니다. 

의약품의 약물 물질과 같은 일부 물질은 결정 변형 또는 결정 형태 또는 다형성이라고 하는 여러 가지 결정 구조를 형성할 수 있습니다.

결정화는 특정 온도에서 발생하며 결정화의 열 또는 엔탈피로 알려진 일정량의 에너지 방출(발열 과정)이 수반됩니다. 또한 결정화 과정에는 결정화 연구에서 고려해야 하는 동역학적 요소(결정 성장 속도)도 있습니다. 열에 의해 시작되는 결정화는 보통 두 가지 주요 단계로 진행됩니다: 첫 번째 단계는 핵 형성이고, 두 번째 단계는 결정 성장으로 알려져 있으며, 후자는 열처리 조건에 따라 달라집니다.

DSC(시차 주사 열량 측정법)를 사용하면 결정화 온도와 방출되는 에너지를 높은 신뢰도로 측정할 수 있습니다. DSC 실험에서 결정화가 일어나는 온도는 결정화 과정에서 발생할 수 있는 냉각 또는 과냉각 효과로 인해 더 낮은 온도 값으로 이동할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 아래 그림의 인듐 측정에서는 155°C에서 결정화가 발생했는데, 이는 용융 온도인 156,6°C보다 약 2켈빈 낮은 온도입니다.

이러한 과정을 조사하기 위해 DSC 방법 외에도 팽창도 측정법을 적용할 수 있습니다.

결정화 온도와 엔탈피 변화를 나타내는 153.8°C에서 피크가 있는 냉각 곡선을 보여주는 인듐의 DSC 분석 그래프.
샘플: 인듐, Pt-Rh 도가니, 10 K/min HR, 아르곤 분위기, 시료 질량 약 5 mg
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