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文档简介
.,制药工艺放大研究,.,第一节中试放大的概念及影响因素,.,.,.,为什么要进行中试?,工艺放大所产生的影响,以及工艺放大对热生成和热损失率的影响。热容和因子对潜在温升的影响,.,工艺放大对体积和表面积的影响,但是,增大反应器的尺寸,体积和表面积并不会以相同的比例变化。,.,.,工艺放大对热损失率的影响,存在的问题:体积的增加量大于表面积的增加量,会产生什么样的影响?,简单说来,在工艺放大过程中,潜在的发热量远远超过容器的自然冷却能力。因此,大体积反应器比小体积反应器的冷却速率慢得多。,.,.,因此,对于热量的产生,我们知道:,反应速率(和产生的热量)随着温度的升高而增加。一般情况下,温度每升高10K,反应速率升高1倍(对于正常的合成反应来说)。分解反应速率则可能增加更多的倍数(2)。,总热量及热释放率取决于反应器内现有反应物料量;,.,因此,随着反应规模的扩大,产热速率(与物料的体积有关)将会增加,并且高于容器的冷却能力(与反应器的表面积有关)。如果产热速率高于热量损失速率,反应器的温度就会升高。,.,温度、反应速率与自然冷却速率的关系如下图所示:,热量产生/V,温度,对热损失率的影响,热量损失/V,.,热容的影响,热容是指单位质量的物质温度每升高1个单位所需要的热量(假设未发生相变,压力恒定时用CP来表示,体积恒定时用CV来表示)。为了理解热容对化学反应过程的影响,有必要定义“绝热温升”这个概念。绝热意味着没有热量释放到环境中去,因此,“绝热温升”的意思就是反应物没有任何的热量损失而出现的温度升高。所有的反应热都用于加热反应物本身(绝热温升用Tad来表示)。热量没有被环境或者反应器吸收。那么“绝热温升”可用下式来计算:,H反应热(J)m反应物的质量(g)Cp反应物的热容(JK-1g-1),.,热容/因子的影响,另外一个需要考虑的因素是,反应器的热容对温升的影响;被反应器吸收的热量通常用下式中的因子来表示:,.,这可能意味着,在实际反应过程中,大约有50的热量被用来加热反应器了;这是个非常重要的概念,因为当生产规模扩大时,因子通常会减小。,.,例如:一个容积为250mL的多颈玻璃烧瓶里装有100mL的甲苯,其因子值约为2(大约有50的热量被反应器吸收)。然而,一个工业规模级的反应器,其因子值通常大约在1.01.05之间,即大约有5的热量被反应器吸收。,因此,当将实验室成果应用于工业生产时,需要特别地注意。,.,生产方式/生产规模,1000ml,10L,100L,有限的放大:将生产规模进行简单的放大会导致工艺过程不安全。这是因为当放大后,热量生成速率要比热量移除速率更高,1m3,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,差异:在“工艺一”中,没有使用溶剂,因此,反应混合物浓度很高。在“工艺二”中则使用了溶剂。“工艺一”中的温升会远高于“工艺二”中的温升(因为在“工艺一”中没有溶剂,从而总的热容低,导致温升很高)“工艺一”中B反应物大量过量,而在“工艺二”中仅有10的B反应物过量。“工艺一”与“工艺二”相比,很可能因B反应物的大量过量而导致反应混合物的热稳定性降低,.,在“工艺一”中,所有的原料都是在室温下加入反应器内的,然后经过加热再进行反应的在“工艺一”中,很难控制热量的产生速率然而“工艺二”是在反应温度条件下,可控地添加反应物B。因此,通过控制添加速率可以控制反应热的生成速率因“工艺一”中反应物浓度较高,一次加料的工艺特性以及大量过量的反应物,其潜在危害要大于“工艺二”,结论:通常一个生产工艺是否安全,还主要取决于操作方式是否安全,而不仅仅是该工艺所具有的潜在危害。,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,1产品概述中文名称:布洛芬英文名称:Ibuprofe化学名称:-甲基-4-(2-甲基丙基)苯乙酸英文别名2-(4-Isobutylphenyl)propanoicAcid;-Methyl-4-(isobutyl)phenylaceticacid;()-2-(4-Isobutylphenyl)propanoicacid;4-Isobutyl-alpha-methylphenylaceticAcid;Brufen,Emodin,Motrin,Rurana中文别名:异丁苯丙酸,异丁洛芬,芬必得,-甲基-4-(2-甲基丙基)苯乙酸,拔怒风,异丁苯丙酸,异丁洛芬汉语拼音:buluofe结构式:分子式:C13H18O2分子量:206执行标准:WS1-(X-067)-2002Z临床用途:轻到中度的偏头痛发作期的治疗,偏头痛的预防性治疗。慢性发作性偏侧头痛的治疗。奋力性和月经性头痛的治疗。其他:包括类风湿性关节。药品分类:神经系统用药-抗偏头痛药产品规格:1g
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