Характеристики испарения капель лекарственного аэрозоля
Российский научный фонд, Конкурс 2023 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами» (NSFC), 24-45-00012
Антонов Д.В.
1, Дудин С.А.
1, Керимбекова С.А.
11Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

Email: dva14@tpu.ru, sad17@tpu.ru, susanna21@tpu.ru
Поступила в редакцию: 27 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 5 июля 2026 г.
Принята к печати: 6 июля 2026 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2026 г.
Представлены результаты экспериментальных исследований характеристик испарения многокомпонентных капель на основе воды, этанола и сальбутамола, а также их комбинаций. Установлены потоки вещества с поверхности капель исследуемых образцов при варьировании их начального объема в диапазоне от 6 до 12 μl и подводимого к ним теплового потока от 1 до 27 kW/m2. Параметры варьирования температуры и скорости движения внешней по отношению к каплям аэрозоля среды соответствовали технологиям высвобождения лекарств из гранул при тепловом воздействии и испарении лекарственных средств в печах с дальнейшей конденсацией их паров в спутном потоке газа. Путем экстраполяции полученных экспериментальных данных установлены времена испарения капель с радиусами 1-5 μm, оптимальными для осаждения аэрозолей в нижних отделах дыхательных путей. Ключевые слова: капля, многокомпонентные лекарства, аэрозоль, испарение, эксперимент. DOI: 10.21883/0000000000
- D.M.G. Halpin, R. Masekela, C.F. Vogelmeier, O.B. Ozoh, A.A. Cruz, H.K. Reddel, A. Yorganci ov glu, A. Agusti, Eur. Respir. J., 67 (2), 2502244 (2026). DOI: 10.1183/13993003.02244-2025
- Б.В. Серебренников, А.С. Вельяминов, В.И. Черний, Д.Н. Нельга, Е.А. Кулешова, Генератор аэрозолей, патент на полезную модель RU 105564 U1 (опубл. 20.06.2011)
- A. Milanesi, G. Diana, A. Candiani, A. Sodano, P. Rasse, A. Foglio Bonda, E. Bari, M.L. Torre, L. Segale, L. Giovannelli, Int. J. Pharm., 10, 100449 (2025). DOI: 10.1016/j.ijpx.2025.100449
- H.S.M. Ali, P. York, N. Blagden, M. Khoubnasabjafari, W.E. Acree, A. Jouyban, J. Mol. Liq., 173, 62 (2012). DOI: 10.1016/j.molliq.2012.05.021
- K. Simis, M. Lei, A.T. Lu, K.C. Sharma, R.L. Hale, R. Timmons, J. Cassella, Drug Dev. Ind. Pharm., 34 (9), 936 (2008). DOI: 10.1080/03639040802149061
- S.S. Bachhav, P. Sheth, D. Sandell, M. Svensson, S. Bhagwat, D.S. Conti, O. Oguntimein, S. Dhapare, B. Saluja, L. Winner, J.B. Bulitta, G. Hochhaus, AAPS J., 24 (1), 9 (2021). DOI: 10.1208/s12248-021-00638-1
- A.L. Coates, C.F. MacNeish, D. Meisner, S. Kelemen, R. Thibert, J. MacDonald, E. Vadas, Chest, 111 (5), 1206 (1997). DOI: 10.1378/chest.111.5.1206
- Д.В. Антонов, К.Ю. Вершинина, Р.Е. Черкасов,Письма в ЖТФ, 49 (13), 11 (2023). DOI: 10.21883/PJTF.2023.13.55729.19581 [D.V. Antonov, K.Yu. Vershinina, R.E. Cherkasov, Tech. Phys. Lett., 49 (7), 8 (2023). DOI: 10.61011/TPL.2023.07.56436.19581]
- M. Han, R. Ooka, H. Kikumoto, W. Oh, Y. Bu, S. Hu, Build Environ, 202, 108020 (2021). DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.108020
- S.S. Sazhin, Prog. Energy Combust. Sci., 32 (2), 162 (2006). DOI: 10.1016/j.pecs.2005.11.001
- П.Н. Карпов, А.Д. Назаров, А.Ф. Серов, В.И. Терехов,Письма в ЖТФ, 41 (14), 8 (2015). [P.N. Karpov, A.D. Nazarov, A.F. Serov, V.I. Terekhov, Tech. Phys. Lett., 41 (7), 668 (2015). DOI: 10.1134/S1063785015070238]
- В.Ю. Бородулин, В.Н. Летушко, М.И. Низовцев, А.Н. Стерлягов, Коллоид. журн., 83 (3), 251 (2021). DOI: 10.31857/S0023291221030022 [V.Yu. Borodulin, V.N. Letushko, M.I. Nizovtsev, A.N. Sterlyagov, Colloid. J., 83 (3), 277 (2021). DOI: 10.1134/S1061933X21030029]
- W.L.H. Hallett, S. Beauchamp-Kiss, Fuel, 89 (9), 2496 (2010). DOI: 10.1016/j.fuel.2010.03.007
- M. Talaat, X.A. Si, J. Xi, Exp. Comput. Multiphase Flow, 8, 276 (2026). DOI: 10.1007/s42757-025-0262-1
- D.V. Antonov, S.A. Kerimbekova, O.V. Nagatkina, O.A. Suvorova, J. Aerosol Sci., 193, 106762 (2026). DOI: 10.1016/j.jaerosci.2026.106762
- J. Heyder, Proc. Am. Thorac. Soc., 1 (4), 315 (2004). DOI: 10.1513/pats.200409-046TA