Термодинамические функции гормона бетаметазона валерата

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

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.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. В. Князев

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

Автор, ответственный за переписку.
Email: knyazevav@gmail.com
Россия, 603022, Нижний Новгород

Н. Н. Смирнова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

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

О. В. Степанова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

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

С. С. Князева

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

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

А. С. Шипилова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

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

С. В. Чупрова

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского

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

Список литературы

  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.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Температурная зависимость теплоемкости бетаметазона валерата.

Скачать (29KB)

© Российская академия наук, 2024