Revista Farmabiotec - Número 15

56 farmaBIOTEC #15 hay un cambio en el mecanismo al tipo II con la disminución de la polaridad del alcohol. El agua suele mostrar un comportamiento de tipo III cuando se adsorbe en superficies de baja energía debido a su fuerte enlace de hidrógeno intermolecular. Por esta razón, no se recomienda utilizar agua como molécula de prueba en una determinación de superficie BET. Los alcoholesmuestran un tipo de isoterma mixta debido a su contribución polar (del grupo OH) y su cadena de alcanos no polar. Cuanto mayor sea la longitud de la cadena, menos polar será el alcohol. Es por esta razón que el butanol se acerca a una isoterma de adsorción de tipo II típica. Para respaldar las conclusiones extraídas anteriormente, las isotermas se han ajustado a una variedad de modelos de sorción de vapor utilizando SMS Isotherm Suite v1.1. Entre los diversos modelos aplicados, los resultados de la ecuación de Kuhn deben examinarse más de cerca para esta aplicación. La ecuación de Kuhn se basa en el supuesto de un potencial de adsorción diferente para cada sitio de la superficie, combinado con la formación de grupos en cada sitio a medida que aumenta la presión parcial [4] . Este meca- nismo corresponde al comportamiento de tipo III. Por esta razón, no es sorprendente que la ecuación resulte ser la que mejor se ajusta a la isoterma de sorción de agua, pero que se ajuste mal a las isotermas de alcohol. Esto refleja el cam - bio significativo de un comportamiento de tipo III fuerte a un comportamiento de tipo II/III mixto para los alcoholes. Estos hallazgos se ilustran en la Figura 5 para el agua (izquierda) y el 1-butanol (derecha). Conclusión Este método proporciona una validación confiable, precisa e independiente de la generación y medición de HR en la ins- trumentación de sorción de agua DVS. Referencias [1] Frank T.., Daniel B., Surface Measurement Systems Ltd.. DVS Application Note 26. [2] Brunauer, S, Deming, L., Deming, W. and Teller, E., J. Amer. Chem. Soc. 62 (1940), 1732. [3] Gregg, S. and Sing, K., Adsorption, Surface Area and Porosity, 2nd edition, Academic Press, NY 1982. [4] Kuhn, I., J. Coll. Interf. Sci. 23 (1967), 563. Drug development Figura 5. Isotermas de adsorción de agua y 1-butanol en una muestra de lactosa a 25,0 °C con ajuste del modelo de Kuhn. Figura 3. Isotermas de sorción de agua en la muestra de lactosa a 25,0 °C. Figura 4. Isotermas de adsorción para metanol, etanol, 1-propanol y 1-butanol en la muestra de lactosa a 25,0 °C (con isoterma de agua para comparación).

RkJQdWJsaXNoZXIy OTAxNDYw