《表3 阿司匹林在不同条件下的平衡浓度、生长机理及计算值和实验值之间的平均相对偏差》

《表3 阿司匹林在不同条件下的平衡浓度、生长机理及计算值和实验值之间的平均相对偏差》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《聚合物辅料对阿司匹林结晶动力学影响机制的非平衡热力学建模及预测》


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基于非平衡热力学原理,阿司匹林在不同实验条件下的晶体生长动力学曲线通过结合基于不同生长机制(粗糙生长机制、二维成核生长机制以及螺旋生长机制)建立的化学势梯度模型(详见模型介绍部分)和UNIQUAC模型计算得到。不同理论模型计算得到的阿司匹林在不同条件下的晶体生长动力学曲线和实验结果的对比如图4所示。表3反映了模型分析得到的不同条件下阿司匹林晶体生长遵循的机理以及模型计算结果和实验值之间的平均相对偏差(ARD)。可以看出,在PVP K25和HPMC E3水溶液三元体系中,阿司匹林的晶体生长遵循二维成核生长机制,但在其他条件下阿司匹林的晶体生长符合粗糙生长机制。所有的计算结果平均相对误差均小于5%,显然,化学势梯度模型与UNIQUAC模型结合可以很好地计算阿司匹林在不同条件下的晶体生长动力学。