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目的 建立控制熏洗剂质量的光谱方法.方法 采用紫外和红外两种分光光度法测定该制剂乙醇溶液的紫外光谱(UV)和氯仿萃取液的傅立叶变换红外光谱(FTIR).结果 5批熏洗剂的紫外和红外光谱都很相似,其图谱的吸收峰具有指纹特征.红外光谱存在10~12个共有特征吸收峰.紫外光谱227.00 nm处的吸光度A max分别为:0.9401,1.0078,1.1417,1.1278,1.2133,1.5123.结论 这两种方法均简便,准确,灵敏,可作为该制剂的质量控制方法.

作者:李江

来源:中国基层医药 2010 年 17卷 22期

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作者:
李江
来源:
中国基层医药 2010 年 17卷 22期
标签:
分光光度法 熏洗 植物制剂 质量控制 Spectrophotometry Steaming washing therapy Plant preparations Quality control
目的 建立控制熏洗剂质量的光谱方法.方法 采用紫外和红外两种分光光度法测定该制剂乙醇溶液的紫外光谱(UV)和氯仿萃取液的傅立叶变换红外光谱(FTIR).结果 5批熏洗剂的紫外和红外光谱都很相似,其图谱的吸收峰具有指纹特征.红外光谱存在10~12个共有特征吸收峰.紫外光谱227.00 nm处的吸光度A max分别为:0.9401,1.0078,1.1417,1.1278,1.2133,1.5123.结论 这两种方法均简便,准确,灵敏,可作为该制剂的质量控制方法.