制药用水总有机碳和电导率测定法_第1页
制药用水总有机碳和电导率测定法_第2页
制药用水总有机碳和电导率测定法_第3页
制药用水总有机碳和电导率测定法_第4页
制药用水总有机碳和电导率测定法_第5页
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文档简介

1、主要内容主要内容 一、我国药典制药用水分类一、我国药典制药用水分类 二、国外药典制药用水分类二、国外药典制药用水分类 三、国内、外药典制药用水检验项目的比较三、国内、外药典制药用水检验项目的比较 四、四、20102010年版药典制药用水的增修订情况年版药典制药用水的增修订情况 五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法 六、制药用水电导率测定法六、制药用水电导率测定法 一、我国药典制药用水的分类一、我国药典制药用水的分类纯化水纯化水 注射用水注射用水 灭菌注射用水灭菌注射用水 二、国外药典制药用水分类二、国外药典制药用水分类BP2009/EP6.0 BP2009/EP6.0 USP3

2、2 USP32 JPXVJPXV版版 纯化水纯化水In bulkIn containers 注射用水注射用水In bulk 灭菌注射用水灭菌注射用水 高纯水高纯水 卫生用水卫生用水(附录附录)纯化水纯化水灭菌纯化水灭菌纯化水血液透析用水血液透析用水纯蒸汽纯蒸汽注射用水注射用水灭菌注射用水灭菌注射用水 抑菌注射用水抑菌注射用水灭菌冲洗用水灭菌冲洗用水 灭菌吸入水灭菌吸入水 常水常水纯化水纯化水灭菌纯化水灭菌纯化水注射用水注射用水(灭菌注射用水灭菌注射用水) 双反渗透加超滤和去离子,双反渗透加超滤和去离子, 用于需高生物质量的水的制剂用于需高生物质量的水的制剂 三、国、内外药典制药用水检验三、国、

3、内外药典制药用水检验项目比较项目比较 1 1、中国药典、中国药典20052005年版制药用水检验项目年版制药用水检验项目纯化水纯化水灭菌注射用水灭菌注射用水注射用水注射用水性状性状酸碱度酸碱度 氯化物氯化物 硫酸盐硫酸盐 钙盐钙盐 硝酸盐硝酸盐 亚硝酸盐亚硝酸盐 氨氨 二氧化碳二氧化碳 易氧化物易氧化物 不挥发物不挥发物 重金属重金属 微生物限度微生物限度 性状性状pH pH 氯化物氯化物 硫酸盐硫酸盐 钙盐钙盐 硝酸盐硝酸盐 亚硝酸盐亚硝酸盐 氨氨二氧化碳二氧化碳 易氧化物易氧化物 不挥发物不挥发物 重金属重金属微生物限度微生物限度 细菌内毒素细菌内毒素性状性状pHpH 氯化物氯化物 硫酸盐

4、硫酸盐 钙盐钙盐 硝酸盐硝酸盐 亚硝酸盐亚硝酸盐 氨氨 二氧化碳二氧化碳 易氧化物易氧化物 不挥发物不挥发物 重金属重金属 细菌内毒素细菌内毒素其他其他三、国、内外药典制药用水检验三、国、内外药典制药用水检验项目比较项目比较 2 2、国外药典制药用水检验项目、国外药典制药用水检验项目BP2009/EP6.0BP2009/EP6.0纯化水纯化水In bulkIn bulk 过程控制过程控制1 1微生物限度微生物限度2 TOC2 TOC或或易氧化物易氧化物3 3电导率电导率 外观外观 试验试验 1 1硝酸盐硝酸盐2 2铝盐铝盐3 3重金属重金属4 4细菌内毒素细菌内毒素高纯水高纯水 纯化水纯化水I

5、n containersIn containers 注射用水注射用水灭菌注射用水灭菌注射用水外观外观 试验试验1 1酸碱度酸碱度2易氧化物易氧化物3 3氯化物氯化物4 4硫酸盐硫酸盐5 5氨氨6 6钙和镁钙和镁 7 7不挥发物不挥发物8 8微生物限度微生物限度过程控制过程控制1 1微生物限度微生物限度2 TOC2 TOC3 3电导率电导率 外观外观 试验试验 1 1硝酸盐硝酸盐2 2铝盐铝盐3 3重金属重金属4 4细菌内毒素细菌内毒素外观外观 试验试验1 1酸碱度酸碱度2 2电导率电导率3易氧化物易氧化物4 4氯化物氯化物5 5硫酸盐硫酸盐6 6氨氨7 7铝盐铝盐8 8钙和镁钙和镁 9 9不挥

6、发物不挥发物1010细菌内毒素细菌内毒素11微粒微粒12无菌无菌 三、国、内外药典制药用水检验三、国、内外药典制药用水检验项目比较项目比较 2 2、国外药典制药用检验项目、国外药典制药用检验项目USP32 USP32 纯化水纯化水血液透析用水血液透析用水易氧化物易氧化物电导率电导率无菌无菌总有机碳总有机碳电导率电导率易氧化物或易氧化物或总有机碳总有机碳电导率电导率微生物限度微生物限度细菌内毒素细菌内毒素附录:铝盐附录:铝盐灭菌纯化水灭菌纯化水三、国、内外药典制药用水检验三、国、内外药典制药用水检验项目比较项目比较 2 2、国外药典制药用检验项目、国外药典制药用检验项目USP32 USP32 总

7、有机碳总有机碳电导率电导率 细菌内毒素细菌内毒素易氧化物易氧化物电导率电导率(2(2种情况种情况) ) 无菌无菌细菌内毒素细菌内毒素pH 抑菌剂抑菌剂 硫酸盐硫酸盐 钙盐钙盐 二氧化碳二氧化碳 细菌内毒素细菌内毒素无菌无菌微粒微粒pHpH 氯化物氯化物 硫酸盐硫酸盐 钙盐钙盐 氨氨 二氧化碳二氧化碳 易氧化物易氧化物 细菌内毒素细菌内毒素无菌无菌微粒微粒注射用水注射用水灭菌注射用水灭菌注射用水抑菌注射用水抑菌注射用水灭菌冲洗用水灭菌冲洗用水灭菌吸入水灭菌吸入水纯蒸汽纯蒸汽三、国、内外药典制药用水检验三、国、内外药典制药用水检验项目比较项目比较 2 2、国外药典制药用检验项目、国外药典制药用检验

8、项目JPXV版纯化水纯化水性状性状 纯度纯度1 1酸碱度酸碱度2 2氯化物氯化物 3 3硫酸盐硫酸盐 4 4硝酸盐硝酸盐 5 5亚硝酸盐亚硝酸盐 6 6氨氨 7 7重金属重金属 8 8易氧化物易氧化物 9 9不挥发物不挥发物 灭菌纯化灭菌纯化水水注射用水注射用水 性状性状 纯度纯度1 1酸碱度酸碱度2 2氯化物氯化物 3 3硫酸盐硫酸盐 4 4硝酸盐硝酸盐 5 5亚硝酸盐亚硝酸盐 6 6氨氨 7 7重金属重金属 8 8易氧化物易氧化物 9 9不挥发物不挥发物1010无菌无菌 性状性状 纯度纯度1 1酸碱度酸碱度2 2氯化物氯化物 3 3硫酸盐硫酸盐 4 4硝酸盐硝酸盐 5 5亚硝酸盐亚硝酸盐

9、6 6氨氨 7 7重金属重金属 8 8易氧化物易氧化物 9 9不挥发物不挥发物 经反渗透膜经反渗透膜-超滤超滤制得的测定制得的测定TOC 性状性状 纯度纯度1 1酸碱度酸碱度2 2氯化物氯化物 6 6氨氨 9 9不挥发物不挥发物细菌内毒素细菌内毒素装量装量无菌无菌 贮存在合适的贮存在合适的容器中并灭菌的容器中并灭菌的三、国、内外药典制药用水检验三、国、内外药典制药用水检验项目比较项目比较3 3 纯化水检验项目比较纯化水检验项目比较Chp2005性状性状酸碱度酸碱度 氯化物氯化物 硫酸盐硫酸盐 钙盐钙盐 硝酸盐硝酸盐 亚硝酸盐亚硝酸盐 氨氨 二氧化碳二氧化碳 易氧化物易氧化物 不挥发物不挥发物

10、重金属重金属 微生物限度微生物限度 In bulkIn bulk微生物限度微生物限度电导率电导率总有机碳总有机碳或或易氧化物易氧化物性状性状硝酸盐硝酸盐 重金属重金属 铝盐铝盐细菌内毒素细菌内毒素BP2009版版/EP6.0In containersIn containers性状性状酸碱度酸碱度 氯化物氯化物 硫酸盐硫酸盐 钙盐和镁盐钙盐和镁盐 氨氨 易氧化物易氧化物 不挥发物不挥发物 微生物限度微生物限度 USP32 JPXV 总有机碳总有机碳电导率电导率性状性状酸碱度酸碱度 氯化物氯化物 硫酸盐硫酸盐 硝酸盐硝酸盐 亚硝酸盐亚硝酸盐氨氨 易氧化物易氧化物 不挥发物不挥发物 重金属重金属 三

11、、国、内外药典制药用水检三、国、内外药典制药用水检验项目比较验项目比较4 4 注射用水检验项目比较注射用水检验项目比较性状性状pH pH 氯化物氯化物 硫酸盐硫酸盐 钙盐钙盐 硝酸盐硝酸盐 亚硝酸盐亚硝酸盐 氨氨二氧化碳二氧化碳 易氧化物易氧化物 不挥发物不挥发物 重金属重金属微生物限度微生物限度 细菌内毒素细菌内毒素In bulkIn bulk微生物限度微生物限度总有机碳总有机碳 电导率电导率性状性状硝酸盐硝酸盐 重金属重金属铝盐铝盐细菌内毒细菌内毒素素总有机碳总有机碳电导率电导率细菌内毒素细菌内毒素酸碱度酸碱度氯化物氯化物硫酸盐硫酸盐硝酸盐硝酸盐亚硝酸盐亚硝酸盐氨氨易氧化物易氧化物不会发物

12、不会发物 重金属重金属 三、国、内外药典制药用水检验三、国、内外药典制药用水检验项目比较项目比较5 5 灭菌注射用水检验项目比较灭菌注射用水检验项目比较pHpH 氯化物氯化物 硫酸盐硫酸盐 钙盐钙盐 氨氨 二氧化碳二氧化碳 易氧化物易氧化物 细菌内毒素细菌内毒素无菌无菌微粒微粒酸碱度酸碱度 氯化物氯化物 硫酸盐硫酸盐 钙盐和镁盐钙盐和镁盐 硝酸盐硝酸盐氨氨 易氧化物易氧化物 不挥发物不挥发物重金属重金属 电导率电导率铝盐铝盐细菌内毒素细菌内毒素无菌无菌微粒微粒性状性状pHpH 氯化物氯化物 硫酸盐硫酸盐 钙盐钙盐 硝酸盐硝酸盐 亚硝酸盐亚硝酸盐 氨氨 二氧化碳二氧化碳 易氧化物易氧化物 不挥发

13、物不挥发物 重金属重金属 细菌内毒素细菌内毒素其他其他三、国、内外药典制药用水检验三、国、内外药典制药用水检验项目比较项目比较 关于关于USPUSP检验项目的选择依据检验项目的选择依据 USPUSP2424以以前前各版各版纯化水纯化水:pHpH、氯化物、硫酸盐、钙、氯化物、硫酸盐、钙盐、氨、二氧化碳、重金属、易氧化物及总固体盐、氨、二氧化碳、重金属、易氧化物及总固体 在在USP24USP24中取消了中取消了pHpH的检测的检测 重金属重金属 美国饮用水标准中一些金属离子的限度美国饮用水标准中一些金属离子的限度为为gg/L/L级,远比级,远比USPUSP规定严格,加之现有生产工规定严格,加之现有

14、生产工艺也不会给制药用水引入重金属,所以此项检测艺也不会给制药用水引入重金属,所以此项检测也取消了也取消了 USP24USP24对就地生产使用的对就地生产使用的纯化水与注射用水纯化水与注射用水。它删。它删去了所有检测项目而代之以总有机碳与电导率去了所有检测项目而代之以总有机碳与电导率三、国、内外药典制药用水检验三、国、内外药典制药用水检验项目比较项目比较 从英美药典来看,凡是从英美药典来看,凡是就地生产使用就地生产使用的水,均的水,均侧重于在线监测,即多使用总有机碳和电导率侧重于在线监测,即多使用总有机碳和电导率测定控制,凡贮存于容器中的水,使用常规检测定控制,凡贮存于容器中的水,使用常规检验

15、方法控制验方法控制 日本药局方多使用常规检验控制日本药局方多使用常规检验控制 中国药典中国药典20102010年版综合国外药典的情况,主要年版综合国外药典的情况,主要以英国药典的模式为主,兼顾美国药典的科学以英国药典的模式为主,兼顾美国药典的科学性和先进性,结合我国国情进行了增修订性和先进性,结合我国国情进行了增修订 四、中国药典四、中国药典20102010年版中制药用年版中制药用水的增修订情况水的增修订情况u纯化水纯化水修订:修订: 重金属限度重金属限度0.00003% 0.00001% 0.00003% 0.00001% 增订:增订: 电导率电导率 氯化物氯化物硫酸盐硫酸盐钙盐钙盐二氧化碳

16、二氧化碳 总有机碳测定总有机碳测定 易氧化物易氧化物关于铝盐关于铝盐四、中国药典四、中国药典20102010年版中制药用年版中制药用水的增修订情况水的增修订情况u注射用水注射用水修订:修订: 重金属限度重金属限度0.00003% 0.00001%0.00003% 0.00001% pH pH 加入饱和氯化钾溶液加入饱和氯化钾溶液 增订:增订:电导率电导率 氯化物氯化物硫酸盐硫酸盐钙盐钙盐二氧化碳二氧化碳 总有机碳测定总有机碳测定 易氧化物易氧化物四、中国药典四、中国药典20102010年版中制药用年版中制药用水的增修订情况水的增修订情况u灭菌注射用水灭菌注射用水修订:修订: 重金属限度重金属限

17、度0.00003% 0.00001%0.00003% 0.00001% pH pH 加入饱和氯化钾溶液加入饱和氯化钾溶液 增订:增订:电导率电导率 四、中国药典四、中国药典20102010年版中制药用年版中制药用水的增修订情况水的增修订情况 纯化水纯化水注射用水注射用水灭菌注射用水灭菌注射用水性状性状 、酸碱度、硝酸盐、酸碱度、硝酸盐 、亚硝酸盐、亚硝酸盐 、氨氨 、电导率、总有机碳或电导率、总有机碳或易氧化物易氧化物 、不挥发物不挥发物 、重金属重金属 、微生物限、微生物限度度 性状性状 、pHpH值值 、硝酸盐、硝酸盐 、亚硝酸盐、亚硝酸盐 、氨氨 、电导率、总有机碳电导率、总有机碳、不挥

18、发物、不挥发物 、重金属重金属 、细菌内毒素、微生物限度、细菌内毒素、微生物限度性状性状 、 pH值值 、氯化物、硫酸盐与钙、氯化物、硫酸盐与钙盐、硝酸盐盐、硝酸盐 、亚硝酸盐、亚硝酸盐 、氨、氨 、二氧化、二氧化碳碳 、电导率电导率、不挥发物、不挥发物 、重金属重金属 、细菌内毒素、其他细菌内毒素、其他 五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法1 1、制药用水总有机测定的背景、制药用水总有机测定的背景总有机碳早就用于环境保护的水质测定总有机碳早就用于环境保护的水质测定 制药用水总有机测定法制药用水总有机测定法 USPUSP于于19981998年年5 5月月1515日正式起用日正式

19、起用制药用水总有机测定法制药用水总有机测定法 BPBP于于 19991999年年7 7月月正式生效正式生效JPJPXVXV版也收载了制药用水总有机测定法版也收载了制药用水总有机测定法 五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法1 1、制药用水总有机测定的背景、制药用水总有机测定的背景我国我国20052005年版药典附录中收载制药用水总年版药典附录中收载制药用水总有机碳测定法有机碳测定法20102010年版正式应用于纯化水和注射用水年版正式应用于纯化水和注射用水势在必行势在必行五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法2 2、制药用水总有机碳测定法介绍、制药用水总有机碳测定法

20、介绍 有机碳总量有机碳总量 间接控制有机物含量间接控制有机物含量 在线在线离线离线制药用水中存在无机碳和有机碳两种制药用水中存在无机碳和有机碳两种五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法3 3、制药用水总有机碳制药用水总有机碳测测定的基本原理定的基本原理氧化氧化CO2测测定定有有机机物物第一步第一步第二步第二步测定方式通常有两种测定方式通常有两种一种是从测得的总碳中减去无机碳一种是从测得的总碳中减去无机碳 另一种是在氧化过程前事先除去无机碳另一种是在氧化过程前事先除去无机碳 氧化技术氧化技术燃烧燃烧100 / 100 / 过硫酸盐过硫酸盐 紫外紫外 紫外紫外 / / 过硫酸盐过硫酸

21、盐 紫外紫外/ /二氧化钛二氧化钛 检测技术检测技术非色散红外光度法非色散红外光度法直接电导法直接电导法薄膜电导法薄膜电导法 五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法4 4、制药用水总有机碳与易氧化物的关系、制药用水总有机碳与易氧化物的关系 易氧化物易氧化物 氧化还原反应,定性检查氧化还原反应,定性检查 总有机碳总有机碳 含有有机碳类物质的间接测定,含有有机碳类物质的间接测定,可以准确反应水质的情况可以准确反应水质的情况 TOCTOC可与还原性物质测定项目互换可与还原性物质测定项目互换 但但TOCTOC不能用于替代细菌内毒素和微生物限不能用于替代细菌内毒素和微生物限度(出于安全性考

22、虑)度(出于安全性考虑)五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法5 5、制药用水总有机碳测定对仪器的要求、制药用水总有机碳测定对仪器的要求 (1) (1) 应能应能区分区分无机碳与有机碳,并能无机碳与有机碳,并能排除排除无机碳对有机碳测定的干扰无机碳对有机碳测定的干扰(2)(2)应应满足满足系统适用性试验的要求系统适用性试验的要求(3)(3)应具有应具有足够足够的检测灵敏度的检测灵敏度( (最低检出限最低检出限为含碳等于或小于为含碳等于或小于0.05mg/L)0.05mg/L) 五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法6 6、制药用水总有机碳测定系统适用性试验、制药用水

23、总有机碳测定系统适用性试验 总有机碳检查用水总有机碳检查用水r rw w 蔗糖对照品溶液蔗糖对照品溶液 r rssss 1,4-1,4-对苯醌对照品溶液对苯醌对照品溶液 r rs s响应效率响应效率(r rssss-r-rw w)/ /(r rs s-r-rw w)100% 85%85%115%115% 计算时要根据实计算时要根据实际情况乘系数际情况乘系数 总有机碳低于总有机碳低于0.10mg/L0.10mg/L电导率低于电导率低于1.0S/cm1.0S/cm(2525) 0.6280.052 0.75/0.84 例:例: 100%0.5710.052 1.20/1.15111%111%、95

24、%95%五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法7 7、制药用水样品测定方法与结果判断、制药用水样品测定方法与结果判断离线测定:取供试制药用水适量,直接测离线测定:取供试制药用水适量,直接测定定在线测定:将总有机碳在线检测装置与制在线测定:将总有机碳在线检测装置与制水系统连接妥当进行测定水系统连接妥当进行测定 限度:限度:目前全球公认的制药用水的限度均目前全球公认的制药用水的限度均为为0.50mg/L 0.50mg/L 结果判断结果判断:TOCTOC的的极限并极限并不是不是 0.50mg 0.50mgL LlTOCTOC极限极限是是响应响应限度限度它它来来自自于测于测得的得的 (

25、(r rs s-r-rw w) )例:例:0.571-0.052=0.52 五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法8 8、制药用水总有机碳测定法注意事项、制药用水总有机碳测定法注意事项 各个环节避免各个环节避免有机物污染有机物污染和和二氧化碳二氧化碳影响影响 (1)(1)离线测定使用的玻璃器皿必须严格离线测定使用的玻璃器皿必须严格清除有清除有机残留物机残留物,用总有机碳检查用水做最后淋洗,用总有机碳检查用水做最后淋洗 (2)(2)离线测定取样应采用离线测定取样应采用密闭容器密闭容器,容器顶空,容器顶空应应尽量小尽量小,取样后,取样后及时测试及时测试 (3)(3)在线测定应注意仪器

26、安放的在线测定应注意仪器安放的位置位置 (4)(4)在线测定时取水及测定系统都须进行在线测定时取水及测定系统都须进行充分充分的清洗的清洗五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法9 9、制药用水制药用水TOCTOC测定所使用玻璃仪器清洗测定所使用玻璃仪器清洗的有效方法的有效方法铬酸铬酸- -硫酸洗液硫酸洗液不再推荐不再推荐过去曾用过去曾用热硝酸热硝酸,须加热过程,须加热过程,烦琐烦琐磷酸三钠和合成洗涤剂磷酸三钠和合成洗涤剂是较安全的洗涤,是较安全的洗涤,但但冲洗时间长冲洗时间长,可在冲洗前先用稀硝酸或,可在冲洗前先用稀硝酸或稀硫酸冲洗稀硫酸冲洗JP JP 建议建议用硬质玻璃,用用硬质

27、玻璃,用稀过氧化氢和稀硝稀过氧化氢和稀硝酸酸混合液混合液浸浸泡泡无论用何法,均须验证是否适合所进行的检验,清洗是否彻底无论用何法,均须验证是否适合所进行的检验,清洗是否彻底 五、制药用水总有机碳测定法五、制药用水总有机碳测定法 1010、总有机碳测定在制药行业的其他应用、总有机碳测定在制药行业的其他应用 清洁验证清洁验证 总有机碳测定是一种不需探索总有机碳测定是一种不需探索活性成份的非专属性检测方法。关于清洁活性成份的非专属性检测方法。关于清洁验证,验证,TOCTOC具有独到的优势具有独到的优势 含量测定含量测定 国内有用国内有用TOCTOC测定仪测定氟康唑测定仪测定氟康唑注射液含量的报道注射

28、液含量的报道 六、制药用水电导率测定法六、制药用水电导率测定法 1 1、各国药典制药用水电导率测定收载情况、各国药典制药用水电导率测定收载情况 采用与采用与BP2009BP2009一致的方法和限度一致的方法和限度BP2009BP2009版版 /EP6.0/EP6.0USP32USP32版版 纯化水纯化水通过温度通过温度- -电导率限度表判定电导率限度表判定结果结果 如:如: 2525时限度为时限度为5.15.1S/cmS/cm分分3 3个步骤进行:个步骤进行:如如2525步骤步骤1 1不得过不得过1.31.3S/cmS/cm,注射用水注射用水分分3 3个步骤进行:个步骤进行:如如2525步骤步

29、骤1 1不得过不得过1.31.3S/cmS/cm,分分3 3个步骤进行:个步骤进行:如如2525步骤步骤1 1不得过不得过1.31.3S/cmS/cm,灭菌灭菌注射用水注射用水标示装量标示装量 10ml 10ml,不得过,不得过25s/cm25s/cm(2525);标示装量);标示装量为为10ml10ml以上,不得过以上,不得过5s/cm 5s/cm - - 六、制药用水电导率测定法六、制药用水电导率测定法 2 2、我国制药用水电导率测定现状、我国制药用水电导率测定现状 制药企业需定时监测纯化水的电导率制药企业需定时监测纯化水的电导率之前我国各版药典均未收载制药用水电导之前我国各版药典均未收载

30、制药用水电导率测定法率测定法按照按照GMPGMP的要求,药典滞后的要求,药典滞后20102010年版正式将其列入年版正式将其列入六、制药用水电导率测定法六、制药用水电导率测定法3、制药用水电导率测定法介绍制药用水电导率测定法介绍 电导率电导率 电解质总量电解质总量纯水的导电能力尽管很弱,但可测定纯水的导电能力尽管很弱,但可测定水的电导率与水的纯度有关水的电导率与水的纯度有关u当空气中的二氧化碳等气体溶于水,会使当空气中的二氧化碳等气体溶于水,会使电导率增加电导率增加u水中含有其他杂质离子,会使电导率增加水中含有其他杂质离子,会使电导率增加另外电导率与另外电导率与pHpH值、水温度等有关值、水温

31、度等有关 六、制药用水电导率测定法六、制药用水电导率测定法4 4、制药用水电导率可替代的检验项目、制药用水电导率可替代的检验项目 电导率规定最小分辨率为电导率规定最小分辨率为0.1S/cm0.1S/cm 从两个方面考虑:被控制指标的安全性和电从两个方面考虑:被控制指标的安全性和电导率仪的检测灵敏度导率仪的检测灵敏度 如如BPBP中中就地生产使用就地生产使用的水尽管控制电导率,的水尽管控制电导率,但仍控制硝酸盐和重金属。当水中的微生物但仍控制硝酸盐和重金属。当水中的微生物增加后,其硝酸盐量增加,也是一种信号杂增加后,其硝酸盐量增加,也是一种信号杂质质六、制药用水电导率测定法六、制药用水电导率测定

32、法 4 4、制药用水电导率可替代的检验项目、制药用水电导率可替代的检验项目 BPBP铝盐限度为铝盐限度为ppbppb级,是电导率无法控制级,是电导率无法控制得了的,所以单独控制得了的,所以单独控制 USPUSP重金属、重金属、pHpH均不要求测定均不要求测定 中国药典中国药典20102010年版纯化水和注射用水电年版纯化水和注射用水电导率替代了氯化物、硫酸盐、钙盐和二导率替代了氯化物、硫酸盐、钙盐和二氧化碳,灭菌注射用水参照氧化碳,灭菌注射用水参照BPBP的情况不的情况不替代其他项替代其他项六、制药用水电导率测定法六、制药用水电导率测定法5 5、纯化水电导率测定方法、纯化水电导率测定方法 在线

33、或离线在线或离线 温度和电导率限度表温度和电导率限度表 温度(温度()电导率(电导率(SS/cm/cm)0 02.42.410103.63.620204.34.325255.15.130305.45.440406.56.550507.17.160608.18.170709.19.175759.79.780809.79.790909.79.710010010.210.2表中温度表中温度 内插计算公式:内插计算公式:=(1 -0)+ 0 T -T0 T1 -T0 T224.6T0 T1 01六、制药用水电导率测定法六、制药用水电导率测定法6 6、注射用水电导率测定方法、注射用水电导率测定方法 在线

34、或离线在线或离线 温度和电导率限度表温度和电导率限度表 温度(温度()电导率电导率(SS/cm/cm)0 00.60.65 50.80.810100.90.915151.01.020201.11.125251.31.330301.41.435351.51.540401.71.745451.81.850501.91.955552.12.160602.22.265652.42.470702.52.5找到不大于测定温度的最接近温度值找到不大于测定温度的最接近温度值的电导率值的电导率值 步骤步骤1 1符合规定符合规定进行步骤进行步骤2 222六、制药用水电导率测定法六、制药用水电导率测定法6 6、注射用水电导率测定方法、注射用水电导率测定方法 步骤步骤2 2至少至少100ml100ml在在2525,剧烈搅拌,剧烈搅拌 每每5min5min电导率值的变化小于电导率值的变化小于0.1S/cm0.1S/cm 记录电导率值记录电导率值 符合规定符合规定进行步骤进行步骤3 3六、制药用水电导率测定法六、制药用水电导率测定法6、注射用水电导率测定方法注射用水电导率测定方法 步骤步骤3 3在步骤在步骤2 2测定后测定后5 5分钟内进行分钟内进行 步

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