目的:探索药物的结构特征参数在预测药物与辅料相互作用中的规律.方法:采用两室渗透模型测定不同性质的21种药物的透膜速度,考察辅料对药物渗透的阻滞作用.通过计算药物的分子大小、电荷和形状相关的特征参数,考察药物特征参数与辅料相互作用的相关性.结果:根据12 h时9种辅料对21个药物渗透速度的影响,得到辅料对药物的阻滞率,将药物分为5类.第1类药物的阻滞率小于-25%,辅料表现出加速渗透作用;第2类药物对辅料不敏感,此类药物除非极性可及表面积(ASA_P)与偶极矩(dipole)参数外都与其他药物存在显著差异(Z=-0.704、-0.503,P=0.534、0.669);第3类药物对表面活性剂敏感,此类药物的重原子数量(a_heavy)、分子范德华体积(vol)、正电荷可及表面积(ASA+)参数的差异显著(Z=-1.965、-2.211、-2.111,P=0.047、0.024、0.035);第4类对表面活性剂和崩解剂敏感,此类药物参数的差异不显著;第5类药物对多类辅料敏感,此类药物的负电荷可及表面积(ASA-)、ASA_P、dipole等参数的差异显著(Z=-2.836、-2.611、-2.462,P=0.003、0.007、0.012).结论:分子大小、极性、形状指标能够较好预测药物与辅料相互作用关系.
建立氨水液-汽型喷射器的一维稳态热力学模型,对喷射器的热力学性能与结构进行研究,包括工作喷嘴、扩散段中的工作流体与引射流体的压力及速度的变化,以及不同扩散角对喷射器性能的影响.将氨水液-汽型喷射器应用于Kalina循环,以降低膨胀机的背压来提高循环输出功与效率.在对喷射器性能,如:引射系数、引射压力 及混合出口压力等相互关系分析基础上,以得到Kalina循环更高的循环输出功为目的,对喷射器的性能与结构进行研究.结果表明,喷射器的扩散角越小,越有利于喷射器的压力回收,扩散角越大,越有利于汽、液两相的混合.给定喷射器混合出口压力时,引射系数越小,引射压力越小.引射系数对提高Kalina循环性能起关键作用.最终优化得到的喷射器设计工况为:扩散角为1°、引射系数0.1、引射压力656 kPa.