Manoj K. Saini
En los últimos años, el estudio dieléctrico de los productos farmacéuticos amorfos ha hecho un esfuerzo considerable para correlacionar la movilidad molecular con su estabilidad física y química. La movilidad molecular de los materiales amorfos se ve afectada por la temperatura, los aditivos (como el agua) y las interacciones específicas (como el enlace de hidrógeno). Por lo tanto, para comprender la inestabilidad fisicoquímica de los materiales amorfos, es necesario comprender la naturaleza de su movilidad molecular.
En este orden, se realizaron las mediciones dieléctricas y calorimétricas en una mezcla de ibuprofeno y 1,4-dioxano. La espectroscopia dieléctrica revela dos procesos de relajación (designados como αD y α) en la región superenfriada. La forma espectral de los procesos αD y α se puede explicar satisfactoriamente en todo el rango de frecuencia utilizando la función de forma de Havriliak-Negami (HN). Se encontró que el proceso αD es similar al de Debye (es decir, αHN=0 y βHN=1) en la naturaleza y el proceso α se congela cinéticamente al inicio de Tg (DSC), lo que implica que el proceso α corresponde de hecho al evento de transición vítrea. Se encontró que ambos procesos no son de naturaleza Arrhenius. Además, se observaron dos procesos de relajación secundarios (designados como βJG y β) y son comparables con la literatura. La energía de activación del proceso β indica que se origina a partir de las fluctuaciones del grupo lateral mayor que el grupo -OH. Además, el índice de fragilidad calculado demuestra que el ibuprofeno es un formador de vidrio frágil.