ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:22.18KB ,
资源ID:13630036      下载积分:5 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-13630036.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(药剂学第四章药物微粒分散体系讲课讲稿.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

药剂学第四章药物微粒分散体系讲课讲稿.docx

1、药剂学第四章药物微粒分散体系讲课讲稿药剂学第四章药物微粒分散体系第四章药物微粒分散体系一、概念与名词解释1分散体系2扩散双电层模型3DLVO理论4临界聚沉状态二、判断题(正确的填A,错误的填B)1药物微粒分散系是热力学稳定体系,动力学不稳定体系。( )2药物微粒分散系是动力学稳定体系,热力学不稳定体系。( )3药物微粒分散系是热力学不稳定体系,动力学不稳定体系。( )4微粒的大小与体内分布无关。( )5布朗运动可以提高微粒分散体系的物理稳定性,而重力产生的沉降降低微粒分散体系的稳定性。( ) 6分子热运动产生的布朗运动和重力产生的沉降,两者降低微粒分散体系的稳定性。( )7微粒表面具有扩散双电

2、层。双电层的厚度越大,则相互排斥的作用力就越大,微粒就越稳定。( ) 8微粒表面具有扩散双电层。双电层的厚度越小,则相互排斥的作用力就越大,微粒就越稳定。( )9微粒体系中加入某种电解质使微粒表面的升高,静电排斥力阻碍了微粒之间的碰撞聚集,这个过程称为反絮凝。( )10微粒体系中加入某种电解质使微粒表面的升高,静电排斥力阻碍了微粒之间的碰撞聚集,这个过程称为絮凝。( )11微粒体系中加入某种电解质,中和微粒表面的电荷,降低双电层的厚度,使微粒间的斥力下降。( )12微粒体系中加入某种电解质,中和微粒表面的电荷,降低双电层的厚度,使微粒表面的上升。( )13微粒体系中加入某种电解质,中和微粒表面

3、的电荷,降低双电层的厚度,使微粒表面的降低,会出现反絮凝现象。( )14微粒体系中加入某种电解质,中和微粒表面的电荷,降低双电层的厚度,使微粒间的斥力下降,出现絮凝状态。加入的电解质叫絮凝剂。( )15絮凝剂是使微粒表面的降低到引力稍大于排斥力,引起微粒分散体系中的微粒形成絮凝状态的电解质。( )16絮凝剂是使微粒表面的升高,使排斥力大于吸引力,引起微粒分散体系中的微粒形成絮凝状态的电解质。( ) 17反絮凝剂是使微粒表面的升高,使到排斥力大于吸引力,引起微粒分散体系中的微粒形成絮凝状态的电解质。( )18微粒的物理稳定性取决于总势能曲线上势垒的大小。倘若势垒为零,微粒会发生聚结。( )19微

4、粒的物理稳定性取决于总势能曲线上势垒的大小。倘若有势垒存在,微粒不会发生聚结。( )20微粒的物理稳定性取决于总势能曲线上势垒的大小。倘若有势垒存在,微粒会发生慢聚结。( )21微粒的物理稳定性取决于总势能曲线上势垒的大小。倘若势垒为零,微粒不会发生聚结。( )22电解质的聚沉作用是因为压缩双电层,降低胶粒间静电斥力而致。( )23溶胶在热力学和动力学上都是稳定系统。( )24溶胶与真溶液一样是均相系统。( )25能产生丁达尔效应的分散系统是溶胶。( )26加入电解质可以使胶体稳定,加入电解质也可以使胶体聚沉;两者是矛盾的。( )27大分子溶液与溶胶一样是多相不稳定体系。( )28絮凝作用与聚

5、沉作用的机理相同。( )三、填空题1混悬剂中的微粒粒径大多在 m之间。2粒子在液体介质中的沉降速度与粒子的大小密切相关,可以用Stokes公式求算粒径,此公式为 。3微粒分散系丁达尔(或称丁铎尔)现象的本质是 。4微粒分散系布朗运动的本质是 。5微粒扩散的微观基础是 。6微粒的 与相邻的 共同构成微粒的双电层结构。7微粒分散系的稳定理论包括 、 、 、 、 。8微粒分散系的敏化作用是指 。9微粒大小的测定方法有 、 、 、 、 、 等。10微粒分散体系的性质包括 、 、 、 等。11微粒的物理稳定性表现包括微粒的 、 、 、 、 等。 12微粒分散体系的动力学稳定性主要表现在两个方面,一个是

6、、 。13外加电解质主要是通过 、 或 作用方式来影响胶粒表面双电层的结构,从而影响溶胶的稳定性的。14溶胶聚沉时的外观标志有 、 、 。四、单项选择题 1根据Stocks定律,混悬微粒沉降速度与下列哪一个因素成正比?( ) A混悬微粒的半径 B混悬微粒的半径平方 C混悬微粒的粒度 D以上均不是 2下面对微粒描述正确的是:( ) A微粒粒径越大,表面张力越大,越不容易聚集 B微粒粒径越小,表面张力越小,越不容易聚集 C微粒粒径越小,表面张力越大,越容易聚集 D微粒粒径越大,表面张力越小,越容易聚集 3延缓混悬微粒沉降速度的最有效措施是:( ) A增加分散介质黏度 B减小分散相密度 C增加分散介

7、质密度 D减小分散相粒径 E减小分散相与分散介质的密度差 4絮凝和反絮凝现象从本质上说是由于微粒的( )性质引起的 A热力学性质 B动力学性质 C电学性质 D都不是 5大于7微米的微粒能够被动靶向到( )。 A肝脏 B脾脏 C肺 D淋巴系统 6将高分子溶液作为胶体体系来研究,因为它:( ) A是多相体系 B热力学不稳定体系 C对电解质很敏感 D粒子大小在胶体范围内 7纳米囊的直径范围为( ) A1050微米 B10100纳米 C3050微米 D50100微米 E0.1l纳米 8微粒的双电层因重叠而产生排斥作用导致微粒分散系稳定是( )理论的核心内容。 A空间稳定理论 B空缺稳定理论 C体积限制

8、效应理论 D混合效应理论 EDLVO论 9电位与下列哪一个因素成反比:( ) A微粒的表面电荷密度 B微粒半径 C介质的介电常数 D介质中电解质浓度 E介质的黏度 10下列哪一项对混悬液的稳定性没有影响( ) A微粒间的排斥力与吸引力 B压力的影响 C微粒的沉降 D微粒增长与晶型转变 E温度的影响 11区别溶胶与真溶液和悬浮液最简单最灵敏的方法是:( ) A乳光计测定粒子浓度 B观察丁铎尔效应 C超显微镜测定粒子大小 D观察电位 12固体微粒与极性介质(如水溶液)接触后,在相之间出现双电层,所产生的电势是( ) A滑动液与本体液之间的电势差 B固体表面与溶液主体间的电势差 C紧密层与扩散层之间

9、的电势差 D小于热力学电位 13对电势的阐述,正确的是:( ) A电势与溶剂化层中离子浓度有关 B电势在无外电场作用下也可表示出来 C电势越大,溶胶越不稳定 D电势越大,扩散层中反号离子越少 14根据DLVO理论,溶胶相对稳定的主要因素是:( )A胶粒表面存在双电层结构 B胶粒和分散介质运动时产生电位 C布朗运动使胶粒很难聚结 D离子氛重叠时产生的电性斥力占优势 15下面说法与DLVO理论不符的是:( ) A胶粒间的斥力本质上是所有分子范德华力的总和 B胶粒间的斥力本质上是双电层的电性斥力 C胶粒周围存在离子氛,离子氛重叠越大,胶粒越不稳定 D溶胶是否稳定决定于胶粒间吸引作用和排斥作用的总效应

10、16胶体粒子的电势是指:( ) A固体表面处与本体溶液之间的电位差 B紧密层、扩散层分界处与本体溶液之间的电位差 C扩散层处与本体溶液之间的电位差 D固液之间可以相对移动处与本体溶液之间的电位差 17在大分子溶液中加人大量的电解质,使其发生聚沉的现象称为盐析,产生盐析的主要原因是:( ) A电解质离子强烈的水化作用使大分子去水化 B降低了动电电位 C由于电解质的加人,使大分子溶液处于等电点 D动电电位的降低和去水化作用的综合效应 18溶胶的电学性质由于胶粒表面带电而产生,下列不属于电学性质的是:( ) A布朗运动 B电泳 C电渗 D沉降电势 19溶胶的聚沉速度与电动电位有关,即:( ) A电动

11、电位愈大,聚沉愈快 B电动电位愈小,聚沉愈快 C电动电位为零,聚沉快 D电动电位愈负,聚沉愈快 20溶胶的光学性质是其高度分散性和不均匀性的反映,丁铎尔效应是最显著的表现,在下列光学现象中,它指的是:( ) A反射 B散射 C折射 D透射 21乳状液是由哪个分散体系组成?( ) A两种互不相溶的液体 B固体加液体 C两种互溶的液体 D多种互溶的液体 22Tyndall现象是发生了光的什么的结果:( ) A散射 B反射 C折射 D透射 23乳状液、悬浮液等作为胶体化学研究的对象,一般地说是因为它们:( ) A具有胶体所特有的分散性、不均匀性和聚结不稳定性 B具有胶体的分散性和不均匀性 C具有胶体

12、的分散性和聚结不稳定性D具有胶体的不均匀(多相)性和聚结不稳定性 五、问答题 1分散体系有哪些?其范围分别是什么? 2微粒给药系统包括哪些? 3微粒分散体系给药系统的特殊性主要表现在哪些方面? 4使微粒分散体系聚沉的方法有哪些? 5影响微粒分散体系稳定性的因素有哪些? 参考答案 一、概念与名词解释 1分散体系是一种或几种物质高度分散在某种介质中所形成的体系。 2即胶体质点表面因带有电荷,由于静电吸引作用,在固液界面周围的溶液中存在着与固体表面电性相反、电荷相等的离子(形成双电层)。由于溶液中的反离子的热运动,使得它们不能整齐地排列在固体质点附近,而是扩散地分布在质点周围。 3微粒之间普遍存在V

13、an der Waals吸引作用,在相互接近时又因双电层的重叠而产生排斥作用,微粒的稳定性就取决于微粒之间吸引与排斥作用的相对大小。关于各种形状微粒之间的相互吸引能与双电层排斥能的理论称为DLVO理论。 4微粒的物理稳定性取决于总势能曲线上势垒的大小,势垒的高度随溶液中电解质浓度的加大而降低,当电解质浓度达到某一数值时,势能曲线的最高点恰为零,势垒消失,体系由稳定转为聚沉,这就是临界聚沉状态。 二、判断题1B 2B 3A 4B 5A 6B 7A 8B9A 10B 11A 12B 13B 14A 15A 16B17B 18A 19B 20A 21B 22B 23A 24B25B 26B 27B

14、28B三、填空题10.5102. 3微粒引起的光散射 4液体分子热运动撞击微粒的结果,是微粒扩散的微观基础 5布朗运动 6吸附层,扩散层 7絮凝和反絮凝,DLVO理论,空间稳定理论。空缺稳定理论,微粒聚结动力学 8高分子不能完全覆盖微粒表面,使胶体对电解质的敏感性增加,促使微粒聚集下沉 9电子显微镜法,激光散射法,库尔特计数法,Stokes沉降法,吸附法,光学显微镜法 10热力学性质,动力学性质,光学性质,电学性质 11絮凝,聚结,沉降,乳析,分层 12分子热运动产生的布朗运动,一个是重力产生的沉降 13离子交换,压缩,吸附 14颜色的改变,产生浑浊,静置后出现沉淀四、选择题 (一)单项选择题

15、 1B 2A 3D 4C 5C 6D 7B 8A 9B 10B 11B 12B 13A 14D 15C 16D 17D 18A 19C 20B 21A 22A 23D五、问答题 1分散体系及其线度范围:粗分散体系(悬浊液、乳状液),l00nm(10-7m以上);胶体分散体系(溶胶),1100nm(10-910-7m);分子与离子分散体系(真溶液),1nm(10-9m以下)。 2粗分散体系:混悬剂、乳剂、微囊、微球等,粒径在500100m。胶体分散体系:纳米微乳、脂质体、纳米粒、纳米胶束等,粒径1 000nm。 3微粒分散体系由于高度分散而具有一些特殊的性能:微粒分散体系首先是多相体系,分散相与分散介质之间存在着相界面,因而会出现大量的表面现象;随分散相微粒直径的减少,微粒比表面积显著增大,使微粒具有相对较高的表面自由能,所以它是热力学不稳定体系,因此,微粒分散体系具有容易絮凝、聚结、沉降的趋势;粒径更小的分散体系还具有明显的布朗运动、丁达尔现象、电泳等性质。 4使溶胶聚沉的方法有:加入电解质、加入少量的高分子溶液或两种带相反电荷的溶胶相互聚沉。 5影响溶胶稳定性的因素有外加电解质、浓度、温度和溶胶体系的相互作用。

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2