Термодинамические функции гормона бетаметазона валерата

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Методом точной вакуумной адиабатической калориметрии впервые была измерена температурная зависимость теплоемкости бетаметазона валерата в диапазоне от 5.5 до 346 К. Исходя из экспериментальных данных, были определены термодинамические функции бетаметазона валерата, а именно теплоемкость, энтальпия H°(T) – H°(0), энтропия S°(T) – S°(0) и функция Гиббса G°(T) – H°(0) для интервала температур от T → 0 до 350 K. Низкотемпературная порошковая рентгенография использовалась для определения коэффициентов теплового расширения.

Full Text

Restricted Access

About the authors

А. В. Князев

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Author for correspondence.
Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород

Н. Н. Смирнова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород

О. В. Степанова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород

С. С. Князева

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород

А. С. Шипилова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород

С. В. Чупрова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Email: knyazevav@gmail.com
Russian Federation, 603022, Нижний Новгород

References

  1. Raveendran R. // Immunology and Allergy Clinics of North America. 2019. V.39 (4). P. 521.
  2. Payne J., Habet K.A., Pona A., Feldman S.R. // J. of Drugs in Dermatology. 2019. V.18 (8). P. 756.
  3. Duweb G.A., Abuzariba O., Rahim M., et al. // Intern. J. of Clinical Pharmacology Research. 2000. V.20 (3–4). P. 65.
  4. Knyazev A.V., Smirnova N.N., Shipilova A.S., et al. // J. of Thermal Analysis and Calorimetry. 2016. V.123. P. 2201.
  5. Knyazev A.V., Emel’yanenko V.N., Smirnova N.N., et al. // J. of Chemical Thermodynamics. 2016. V.103. P. 244.
  6. Knyazev A.V., Emel’yanenko V.N., Smirnova N.N., et al. // J.of Chemical Thermodynamics. 2017. V. 107. P. 37.
  7. Knyazev A.V., Somov N.V., Shipilova A.S., et al. // J. of Molecular Structure. 2017. V.1141. P. 164.
  8. Knyazev A.V., Somov N.V., Gusarova E.V., et al. // J. of Chemical Crystallography. 2023. V.53. P. 152.
  9. Varushchenko R.M., Druzhinina A.I., Sorkin E.L. // J. of Chemical Thermodynamics. 1997. V.29. P. 623.
  10. Debye P. // Annalen der Physik. 1912. V.39. P. 789.
  11. Nather C., Jess I., Seyfarth L., et al. // Cryst. Growth Des. 2015. V.15. P. 366.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Temperature dependence of the heat capacity of betamethasone valerate.

Download (29KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences