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 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019v13n1_Bagheri_H-Solubility_of_ibuprofen_in_1-10.pdf | 573.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2019v13n1_Bagheri_H-Solubility_of_ibuprofen_in_1-10__COVER.png | 1.35 MB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.