微粒分散系是指微粒大小在10 -9 m~10 -4 m范围内的分散体系,它具有多方面独特的特点,这些特点使其在药物制剂等领域有着广泛的应用。
首先,微粒分散系具有分散性。体系中微粒被分散在分散介质中,分散程度用分散度来衡量,分散度越大,微粒越小。不同大小的微粒在体系中表现出不同的性质,例如在药物制剂中,较小的微粒能增加药物的溶解度和溶出速度,从而提高药物的生物利用度。
其次是多相性。微粒分散系是一个多相体系,微粒相与分散介质之间存在相界面。相界面的存在使体系具有较高的表面自由能,导致微粒具有聚集的趋势,这就需要加入适当的稳定剂来维持体系的稳定性。例如在乳剂和混悬剂中,就需要加入乳化剂和助悬剂来防止微粒的聚集和分层。
再者是聚结不稳定性。由于微粒具有较高的表面自由能,处于热力学不稳定状态,它们有自发聚结以降低表面自由能的趋势。这种聚结不稳定性可能会导致微粒的粒径增大,甚至出现沉淀、分层等现象,影响制剂的质量和稳定性。因此,在制备微粒分散系时,需要采取措施来延缓或阻止微粒的聚结,如调节体系的pH值、加入电解质等。
此外,微粒分散系还具有一些特殊的物理性质。例如,当微粒大小在胶体分散范围内时,会产生丁达尔现象,可用于鉴别胶体溶液。同时,微粒在介质中会发生布朗运动,这种运动有助于保持微粒的分散状态,防止其沉降。在药物制剂中,微粒分散系的这些特点可以被利用来实现药物的缓释、控释和靶向输送等功能,提高药物的疗效和安全性。
首先,微粒分散系具有分散性。体系中微粒被分散在分散介质中,分散程度用分散度来衡量,分散度越大,微粒越小。不同大小的微粒在体系中表现出不同的性质,例如在药物制剂中,较小的微粒能增加药物的溶解度和溶出速度,从而提高药物的生物利用度。
其次是多相性。微粒分散系是一个多相体系,微粒相与分散介质之间存在相界面。相界面的存在使体系具有较高的表面自由能,导致微粒具有聚集的趋势,这就需要加入适当的稳定剂来维持体系的稳定性。例如在乳剂和混悬剂中,就需要加入乳化剂和助悬剂来防止微粒的聚集和分层。
再者是聚结不稳定性。由于微粒具有较高的表面自由能,处于热力学不稳定状态,它们有自发聚结以降低表面自由能的趋势。这种聚结不稳定性可能会导致微粒的粒径增大,甚至出现沉淀、分层等现象,影响制剂的质量和稳定性。因此,在制备微粒分散系时,需要采取措施来延缓或阻止微粒的聚结,如调节体系的pH值、加入电解质等。
此外,微粒分散系还具有一些特殊的物理性质。例如,当微粒大小在胶体分散范围内时,会产生丁达尔现象,可用于鉴别胶体溶液。同时,微粒在介质中会发生布朗运动,这种运动有助于保持微粒的分散状态,防止其沉降。在药物制剂中,微粒分散系的这些特点可以被利用来实现药物的缓释、控释和靶向输送等功能,提高药物的疗效和安全性。

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