文章编号1003-9015-

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1、8号黑体文章编号:1003-9015-中文14号黑体英文14号加粗页边距:上:2.65厘米;下:2.5厘米;左、右:2.47厘米;装订线:0厘米;页眉:1.9厘米;页脚:2.2厘米应用于:整篇文档;纸型:A4;版式:新建页;奇偶页不同和首页不同都打“Ö”文档网格:(指定行网络和字符网络)每行43个10号字,每页42行10号字;栏数:1;应用于:整篇文档克拉维酸在乙酸乙酯中的稳定性收稿日期:2016-08-24;修订日期:2016-11-23。网络出版时间:2017-03-2111:29:47基金项目:国家自然科学基金(21376213,21476194);国家重点

2、研发计划项目(2016YFB0301800)。作者简介:胡春燕(1991-),女,山东聊城人,大连理工大学硕士生。通讯联系人:修志龙,E-mail:zhlxiu@dlut.edu.cn10号楷体胡春燕1,秦超1,王旭东1,董悦生1,修志龙1,李树有2,冯涛2,王启斌2(1.大连理工大学生命科学与技术学院,辽宁大连116024;8号黑体2.国药集团威奇达药业有限公司,山西大同037000)8号宋体摘要:为了研究克拉维酸在乙酸乙酯中的稳定性,选用生产中的乙酸乙酯脱色液为研究材料,配制不同水分的克拉维酸乙酸乙酯溶液,在不同温度下进行降解实验,通过数据拟合和动力学、热力学

3、理论分析,获得克拉维酸降解动力学和热力学参数,如降解速率常数、半衰期、反应活化能、焓变和自由能等。结果表明,乙酸乙酯中克拉维酸的稳定性与含水量密切相关,增加含水量会加快降解速率,降解反应是一个吸热非自发反应。8号黑体关键词:克拉维酸;乙酸乙酯;降解动力学;降解热力学;稳定性中图分类号:TQ465.92文献标志码:ADOI:10.3969/j.issn.1003-9015.12号加粗StabilityofClavulanicAcidinEthylAcetate10号HUChun-yan1,QINChao1,WANGXu-dong1,DONGYue-sheng1,XI

4、UZhi-long1,LIShu-you2,FENGTao2,WANGQi-bin2(1.SchoolofLifeScienceandBiotechnology,DalianUniversityofTechnology,Dalian116024,China;2.SinopharmWeiqidaPharmaceuticalCo.,Ltd.,Datong037000,China)10号加粗正文10号宋体12号黑体10号加粗10号Abstract:Ethylacetatedecoloringliquidsfromdownstreamprocessingofclavula

5、nicacidwasusedtostudyclavulanicacidstabilityinethylacetatesolution.Degradationofclavulanicacidinethylacetatesolutionunderdifferentwatercontentswasstudiedatdifferenttemperatures(0,5,20and30℃)andpH(2±0.5).Parametersofdegradationkineticsandthermodynamicssuchasreactionrateconstant,half-li

6、fe,reactionactivationenergy,enthalpychangeandfreeenergywereobtainedthroughfittingdatafromdegradationexperimentsandkinetic/thermodynamicanalysis.Itisconcludedthatclavulanicacidismorestableinorganicsolventsthaninaqueoussolution.Degradationincreaseswiththeincreaseofwatercontent,andtheres

7、ultsshowthatthedegradationreactionisanendothermicandno-spontaneousreaction.Keywords:clavulanicacid;ethylacetate;kinetics;thermodynamics;stability1前言6.5号黑体6.5号宋体克拉维酸(Clavulanicacid)是目前临床上应用最广泛的β-内酰胺酶抑制剂,与阿莫西林钠及替卡西林钠按一定比例制成复合制剂,可显著降低药物的最小抑菌浓度[1],大大增强其抗菌活性,是解决细菌耐药性最有效的方法之一[2]。英国Beecham公司

8、于1976

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