欧洲杯足球竞彩材料可以具有不同的多态性形式,这意味着即使化学成分相同,也可以不同。多晶型物在有机和无机材料中发生,包括二氧化硅和金属氧化物。欧洲杯足球竞彩不同的多晶型物具有不同的稳定性,并且可以由于结晶过程而形成。在药物产品中,多态性起着重要作用,因为药物的功效可以基于各种晶体形式的溶解度显着影响。
拉曼光谱学
拉曼光谱法用于通过分析激光激发的分子或晶体旋转和振动来表征材料,并且表现出特定于分子分欧洲杯足球竞彩子键和晶体排列的振动。拉曼技术具有优异的光谱特异性,并用作识别不同形式的多晶型物的有用工具。此外,它可以用于研究溶剂化物形式,包括多态性结晶和过渡过程的动力学。拉曼光谱也可以用作在线的过程分析技术(PAT)工具,并非多晶型转化和化学反应的不间断监测。
便携式拉曼仪器可用于检测多晶型物,其由于晶体中的不同分子布置而显示出清晰的光谱变化。RAMAN技术证明在过程开发中有用的是,由于其易用和紧凑的规模,确定了多晶型物的筛选,形成和稳定性。图1至3示出了几种多晶型物的拉曼光谱,揭示了碳酸钙(方解石和树脂),柠檬酸和葡萄糖的清晰明显的拉曼光谱。
图1。碳酸钙两种多晶型物的拉曼光谱:方解石和金属石
图2。柠檬酸多晶型物的拉曼光谱
图3。无水葡萄糖和右旋糖单水合物的拉曼光谱
实验框架
在这个实验中,B&W Tek的Iraman Plus用于演示便携式拉曼如何作为出色的过程监控工具。通过便携式I拉曼加上进行测量,与专利的清洁液集成®激光和敏感的Te-Cool-Then-Thinned CCD。清洁露块®激光在785nm处振兴,300mW功率输出,涵盖175至3200cm的光谱范围-1。接下来,将长轴拉曼探针放置在样品的表面上,以5mm的工作距离,使激光适当地聚焦为斑点。随后,用300MW激光功率获得数据,采集时间为15至30秒。
在该分析中,柠檬酸用作基于其固体结晶阶段的多态性的模型系统:无水和一水合物,其在不同温度下从水中结晶。Sigma-Aldrich提供柠檬酸无水和柠檬酸一水合物。
将固体粉末从室温加热至80℃以将一水合物状态转化为无水状态。然后,B&W Tek的BWSP-21PT11软件用于实时跟踪和柠檬酸过渡的趋势。这使得恒定的数据收集和趋势取决于化学计量模型,不断发展PCA分数或数据趋势。这里,焦点是跟踪转换,而不是在过程过程中确定系统中的表格数量。因此,在1146厘米的新峰强度改变的无水形式的形成-1并在1108厘米的一水合物峰消失的趋势-1被使用了。其他峰也是在1635,2932和2982cm的无水形式上的特异性-1和442,820,1167,1260和2950cm的一水合物形式-1。这些峰可以立即用于趋向于过渡。
图4显示了随着温度升高到80℃的恒定基于恒定获得的光谱覆盖,而图5清楚地示出了相位过渡的光谱变化。图6说明了在数据收集过程中实时生产的一水合物峰消失的趋势。
图4。在温度升高期间每15秒收集拉曼光谱的覆盖,以诱导单水晶在柠檬酸中的无水转变。
图5。在柠檬酸相转变期间收集的拉曼光谱的扩展视图。
图6。拉曼峰面积1108厘米Cm 1型水合物,温度从室温增加至80℃。
结论
对应于从一水合物形式转变为无水柠檬酸的光谱变化不限于不同的变化。结果,主成分分析或PCA可用于捕获温度升高的光谱变化。当在整个光谱范围内使用PCA分析时,观察到初始分量在获得的75个光谱的时间内证明了90%的数据差。另外,PC -1的得分与样品谱的线曲线显示通过跟踪峰值观察到的相同趋势,并显示拉曼光谱的变化,从一水合物转变为无水形式。PC-1分数的曲线图如图7所示。
图7。PC-1在温度实验期间收集的75个光谱的全光谱范围PCA分析。
在该分析中,使用一些实例来证明拉曼光谱检测和监测不同形式的多晶型物的能力。B&W Tek的便携式I-Raman Plus除了BWSP -21PT11软件以及从一水合物转变为无水形式的柠檬酸转变,每15秒获得光谱,随着温度的增加,获得光谱。
此信息已采购,从B&W TEK提供的材料进行审核和调整。欧洲杯足球竞彩
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