Термодинамические функции гормона бетаметазона валерата

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

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.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

А. Князев

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Autor responsável pela correspondência
Email: knyazevav@gmail.com
Rússia, 603022, Нижний Новгород

Н. Смирнова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Email: knyazevav@gmail.com
Rússia, 603022, Нижний Новгород

О. Степанова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Email: knyazevav@gmail.com
Rússia, 603022, Нижний Новгород

С. Князева

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Email: knyazevav@gmail.com
Rússia, 603022, Нижний Новгород

А. Шипилова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Email: knyazevav@gmail.com
Rússia, 603022, Нижний Новгород

С. Чупрова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Email: knyazevav@gmail.com
Rússia, 603022, Нижний Новгород

Bibliografia

  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.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig. 1. Temperature dependence of the heat capacity of betamethasone valerate.

Baixar (29KB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2024