近红外光谱分析技术及其在药物分析中的应用(精品PPT) .ppt
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1、近红外光谱分析技术及其在药物分析中的应用二三四摘要一近红外光谱分析技术概述近红外技术在药品生产环节的应用近红外技术在药品流通领域中的应用近红外技术应用于药物分析中的指导原则第一部分 近红外光谱分析技术概述RegionInteractionsibl一、定义12,820 cm-1(780nm)3,959 cm-1(2526 nm)Wavelength108107106105104103102101110-110-210-3(cm-1)viNIRMIRFIRESRNMR-RayX RayUltravioletInfraredMicrowaveRadio,TVWaveseNuclearTransiti
2、onsInnerShellElectronicTransitionsValanceElectronTransitionsMolecularVibrationsMolecularRotationsSpinOrientation inMagneticFieldWavelength(m)10-1010-910-810-710-610-510-410-310-210-11101二、近红外光谱的产生对称伸缩振动摇摆振动非对称伸缩振动弯曲振动摇摆振动剪切振动振动能级水平分子能级跃迁图简谐振动非简谐振动3rd Overtone 三级倍频2nd Overtone 二级倍频1st Overtone 一级倍频Fu
3、ndamental 基频振动振动吸收基频谱带:由基态(v=0)跃迁到第一振动激发态(v=1)所产生的谱带称为基频谱带;n个原子的分子应有3n-6(非线性分子)和3n-5(线性分子)个基频吸收。倍频谱带:由基态直接跃迁到第二振动激发态(v=2,3,4)以上所产生的谱带称为倍频谱带;合频:如果一个光子的能量同时激发二种基频的跃迁,则分子在光谱中的吸收峰位置等于这种基频振动频率的和,称这种吸收为合频。产生近红外吸收的条件 近红外谱区的吸收是由于分子振动的倍频或合频吸收造成的,但分子中只有基频振动的频率在2000cm-1以上时,其振动的倍频吸收才能处于近红外谱区,因此物质在近红外谱区的吸收主要包括以下
4、基团的基频振动及其合频和倍频振动吸收:C-H,N-H,O-H,S-H,C=O,C=C吸收度432水的近红外和中红外光谱图5O-H 伸缩振动(在 3650 cm-1)合频振动(在5200 cm-11640 cm-1+3650 cm-110=5290 cm-1)OH 伸缩振动的1倍频(在倍频(在7100 cm-12 x 3650=7300cm-1)H-O-H 弯曲振动(在1640 cm-1)900080007000600050004000300020001000波数(cm-1)近红外光谱谱段示意图二倍频一倍频吸收合频吸收吸收甲苯乙烷庚醇戊胺10000900080007000600050004000
5、波数(cm-1)speculaabsorption散射Diffuse三、获得近红外光谱的方法吸收 全反射reflectance透射transmittance漫反射scatteringreflectance近红外光与物质的相互作用不同的采样方法光源单色器样品检测器Near-IR Reflectance(NIR)漫反射式检测器光源单色器样品Near-IR Trans-Reflectance(NITR)透反射式近红外光谱的测量用吸光度表示近红外光谱:Lambert-Beer定律定律A=-log(I/Io)=-log T=log(1/r)=cd:消光系数;c:浓度;d:光程四、近红外光谱包含的基本信息
6、1.活性成分的化学结构信息2.辅料的化学结构信息3.活性成分的工艺信息(如晶型、密度等)4.制剂的工艺特征(如制粒的大小、硬度等)5.部分包装材料的结构信息五、近红外光谱的基本分析方法训练集关联模型性质及组成数据如含量等未知样品性质及组成数据分析方法简介 定量分析:遵循Lambert-Beer定律,以多变量校正方法为工具建立浓度与多种吸收强度间的线性关系。Yb0+b1Y1+b2Y2+bnYn定性分析:利用图谱库结合匹配值定性,比较待测样品光谱与谱库中参比光谱的差异,对待测样品进行定性。0.90.80.9AbsorbanceUnits0.50.6AbsorbanceUnits0.50.60.80
7、.70.70.40.30.20.20.30.4 鉴别结果分析过程(一)建立模型 110001000090008000700060005000110001000090008000700060005000Wavenumber cm-11.选择代表性样品测试(二)测定未知样品1.测定未知样品光谱2.计算平均光谱和阈值2.调用模型3.建立和验正模型ReportSample#081897-049Component A81.55%Component B5.38%Component C13.06%3.鉴定未知样品六、近红外光谱的特点光谱信息1、信息范围:分子中只有基频振动的频率在、信息范围:分子中只有基频振
8、动的频率在2000cm-1以上的振动(主要含有C-H、N-H、O-H等的伸缩振动)其倍频吸收才能处于近红外谱区。2、信息量:近红外谱区除有不同级别的倍频谱带外,还包含不同形式组合的合频吸收,谱带复杂,信息丰富。3、信息强度:倍频与合频跃迁的几率比基频跃迁小的多,有机物在近红外区的摩尔吸光系数比中红外区小1-5个数量级,比紫外可见区小2-4个数量级。4、信息品质:近红外谱区的谱带比中红外谱区的谱带宽,近红外谱区的谱带重叠严重,常规方法解析困难。1.2.3.2.3.六、近红外光谱的特点光谱应用优点:样品预处理简单或无需预处理,不耗费化学溶剂或试剂,可以透过玻璃和一些塑料包装直接进行测量,适用于各种
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