Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/46414
Title: Solubility of ibuprofen in conventional solvents and supercritical CO2: evaluation of ideal and non-ideal models
Other Titles: Розчинність ібупрофену в звичайних розчинниках і надкритичному CO2: оцінка ідеальних та неідеальних моделей
Authors: Bagheri, Hamidreza
Ghader, Sattar
Hatami, Negin
Affiliation: Shahid Bahonar University of Kerman
Bibliographic description (Ukraine): Bagheri H. Solubility of ibuprofen in conventional solvents and supercritical CO2: evaluation of ideal and non-ideal models / Hamidreza Bagheri, Sattar Ghader, Negin Hatami // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 1. — P. 1–10.
Bibliographic description (International): Bagheri H. Solubility of ibuprofen in conventional solvents and supercritical CO2: evaluation of ideal and non-ideal models / Hamidreza Bagheri, Sattar Ghader, Negin Hatami // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 13. — No 1. — P. 1–10.
Is part of: Chemistry & Chemical Technology, 1 (13), 2019
Issue: 1
Issue Date: 28-Feb-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Keywords: ібупрофен
розчинність
надкритичний СО2
теорія розчину
ibuprofen
solubility
supercritical CO2
solution theory
Number of pages: 10
Page range: 1-10
Start page: 1
End page: 10
Abstract: Показана можливість розчинення рацеміч- ного (R/S)(±)-ібупрофена у чистих звичайних розчинниках (н- гептані, толуені, бензені та етанолі) і надкритичному діоксиді карбону. Проведено порівняння одержаних результатів із експериментальними даними. Результати ідеальної розчин- ності показали значне відхилення від експериментальних точок. Показано, що основною проблемою моделювання такої системи є неідеальність рідкої фази. Для вирішення проблеми запропоновано використовувати UNIQUAC, UNIFAC, NRTL, Wilson і теорію регулярних розчинів. Доведено, що UNIQUAC є більш придатною для розрахунку розчинності рацемічного (R/S)(±)-ібупрофена, ніж теорія регулярного розчину та UNIFAC. З використанням рівняння Peng-Robinson (PR EoS) досліджено розчинність (R/S)(±)-ібупрофена у надкритичному CO2 (SC-CO2). Встановлено, що результати моделювання добре узгоджуються з експериментальними даними.
In this study solubility of racemic (R/S)(±)-ibuprofen in pure conventional solvents (n-heptane, toluene, benzene and ethanol) and supercritical carbon dioxide is predicted and the results are compared with experimental data. The results of the ideal solubility show great deviation from experimental points. However, it seems that liquid phase non-ideality is the main problem in the modeling of this system. To capture the non-ideality of the system UNIQUAC, UNIFAC, NRTL, Wilson, and regular-solution theory are used. The results prove that UNIQUAC is more appropriate than regular-solution theory and UNIFAC for calculation of racemic (R/S)(±)-ibuprofen solubility data. Also, the solubility of (R/S)(±)-ibuprofen in supercritical CO2 (SC-CO2) was investigated by using Peng-Robinson equation of state (PR EoS). The results of modeling are in good agreement with experimental data.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46414
Copyright owner: © Національний університет „Львівська політехніка“, 2019
© Bagheri H., Ghader S., Hatami N., 2019
URL for reference material: https://doi.org/10.1021/ie000151a
https://doi.org/10.1002/jps.20444
https://doi.org/10.1021/je100255z
https://doi.org/10.1021/je400819z
https://doi.org/10.1021/je5004093
https://doi.org/10.1016/j.fluid.2010.08.029
https://doi.org/10.1021/op060074g
https://doi.org/10.1016/j.fluid.2007.07.076
https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB20050101
https://doi.org/10.1016/j.fluid.2015.03.005
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.03.101
References (Ukraine): 1. Chen Y. H.: PhD. thesis, Initial Solvent-screening of Racemic (R/S)(±)-Ibuprofen and Crystallization Kinetics of Ibuprofen Sodium salts. National Central University, Taiwan 1996.
2. Charoenchaitrakool M., Dehghani F., Foster N., Chan H.: Ind. Eng. Chem. Res., 2000, 39, 4794. https://doi.org/10.1021/ie000151a
3. Potthast H., Dressman J., Junginger H. et al.: J. Pharm. Sci., 2005, 94, 2121. https://doi.org/10.1002/jps.20444
4. Wang Sh., Song Zh., Wang J. et al.: J. Chem. Eng. Data, 2010, 55, 5283. https://doi.org/10.1021/je100255z
5. Rashid A., White E., Howes T. et al.: J. Chem. Eng. Data, 2014, 59, 2699. https://doi.org/10.1021/je400819z
6. Dun W., Wu S., TangW. et al.: J. Chem. Eng. Data, 2014, 59, 3415. https://doi.org/10.1021/je5004093
7. Spyriouni Th., Krokidis X., Economou I.: Fluid Phase Equilibr., 2011, 302, 331. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2010.08.029
8. Prausnitz J., Lichtenthaler R., De Azevedo E.:Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria. Prentice Hall. New Jersey 1999.
9. Hojjati H., Rohani S.: Org. Process Res. Dev., 2006, 10, 1110. https://doi.org/10.1021/op060074g
10. Pacheco D., Manrique Y., Martinez F.: Fluid Phase Equilibr., 2007, 262, 23. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2007.07.076
11. Xu F., Sun L., Tan Z. et al.: Acta Phys. Chim. Sin., 2005, 21, 1. https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB20050101
12. Poling B., Prausnitz J., O’Connell J.: The Properties of Gases and Liquids. McGraw-Hill, New York 2004.
13. Danesh A.: PVT and Phase Behaviour of Petroleum Reservoir Fluids. Elsevier Science 1998.
14. Sheikhi-Kouhsar M., Bagheri H., Raeissi R.: Fluid Phase Equilibr., 2015, 395, 51. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2015.03.005.
15. Bagheri H., Ghader S.: J. Mol. Liq., 2017, 236, 172. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.03.101.
References (International): 1. Chen Y. H., PhD. thesis, Initial Solvent-screening of Racemic (R/S)(±)-Ibuprofen and Crystallization Kinetics of Ibuprofen Sodium salts. National Central University, Taiwan 1996.
2. Charoenchaitrakool M., Dehghani F., Foster N., Chan H., Ind. Eng. Chem. Res., 2000, 39, 4794. https://doi.org/10.1021/ie000151a
3. Potthast H., Dressman J., Junginger H. et al., J. Pharm. Sci., 2005, 94, 2121. https://doi.org/10.1002/jps.20444
4. Wang Sh., Song Zh., Wang J. et al., J. Chem. Eng. Data, 2010, 55, 5283. https://doi.org/10.1021/je100255z
5. Rashid A., White E., Howes T. et al., J. Chem. Eng. Data, 2014, 59, 2699. https://doi.org/10.1021/je400819z
6. Dun W., Wu S., TangW. et al., J. Chem. Eng. Data, 2014, 59, 3415. https://doi.org/10.1021/je5004093
7. Spyriouni Th., Krokidis X., Economou I., Fluid Phase Equilibr., 2011, 302, 331. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2010.08.029
8. Prausnitz J., Lichtenthaler R., De Azevedo E.:Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria. Prentice Hall. New Jersey 1999.
9. Hojjati H., Rohani S., Org. Process Res. Dev., 2006, 10, 1110. https://doi.org/10.1021/op060074g
10. Pacheco D., Manrique Y., Martinez F., Fluid Phase Equilibr., 2007, 262, 23. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2007.07.076
11. Xu F., Sun L., Tan Z. et al., Acta Phys. Chim. Sin., 2005, 21, 1. https://doi.org/10.3866/PKU.WHXB20050101
12. Poling B., Prausnitz J., O’Connell J., The Properties of Gases and Liquids. McGraw-Hill, New York 2004.
13. Danesh A., PVT and Phase Behaviour of Petroleum Reservoir Fluids. Elsevier Science 1998.
14. Sheikhi-Kouhsar M., Bagheri H., Raeissi R., Fluid Phase Equilibr., 2015, 395, 51. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2015.03.005.
15. Bagheri H., Ghader S., J. Mol. Liq., 2017, 236, 172. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.03.101.
Content type: Article
Appears in Collections:Chemistry & Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, No. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019v13n1_Bagheri_H-Solubility_of_ibuprofen_in_1-10.pdf573.24 kBAdobe PDFView/Open
2019v13n1_Bagheri_H-Solubility_of_ibuprofen_in_1-10__COVER.png1.35 MBimage/pngView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.