In-vitro-Studien zur Bestimmung von Partikelgrößenverteilungen bei der Calciumoxalat-Kristallisation unter Anwendung einer Lasersonde:
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2002
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I
INHALT
1.
EINLEITUNG
.
1
2.
PROBLEMSTELLUNG
.
3
3.
LITERATURUEBERSICHT
.
5
I.
PHYSIKOCHEMIE
DER
KRISTALLISATION
.
5
3.1.
THERMODYNAMIK:
SAETTIGUNG
UND
UEBERSAETTIGUNG
.
5
3.2.
KINETISCHE
PROZESSE
DER
KRISTALLIS
ATION
.
8
3.2.1.
HOMOGENE
NUKLEATION
.
8
32.2.
HETEROGENE
NUKLEATION
.
11
3.2.2.1.
HETEROGENE
NUKLEATION:
SONDERFALL
SEKUNDAERE
KRISTALLKEIMBILDUNG
12
3.2.2.2.
HETEROGENE
NUKLEATION:
SONDERFALL
EPITAXIE
.
12
3.2.3.
KDSTALLGTOESSENZUNAHME
DURCH
PRAEZIPITATIONSWACHSTUM
.
13
3.2.4.
KRISTALLGROESSENZUNAHME
DURCH
AGGREGATION
.
15
3.2.5.
PHASENTRANSFORMATION
.
17
3.3.
KRISTALLURIE
.
19
H.
REGULATOREN
DER
KRISTALLISATION
.
20
3.4.
MAKROMOLEKULARE
REGULATOREN
.
21
3.4.1.
NEPHROCALDN
(NC)
.
21
3.4.2.
TAMM-HORSFALL-GLYKOPROTEIN
(THP)
.
22
3.4.3.
UROPONTIN
(UP)
.
23
3.4.4.
URIN-PROTHROMBIN-FRAGMENT-FL
(UPF-1)
.
24
3.4.5.
INTER-A-TRYPSIN-INHIBITOR
(1'11).
24
3.4.6.
GLYKOSAMINOGLYKANE
(GAG)
.
25
3.5.
NIEDRIGMOLEKULARE
REGULATOREN
.
26
3.5.1.
PYROPHOSPHAT
.
26
3.5.2.
MAGNESIUM
.
26
3.5.3.
CITRAT
.
26
3.6.
ZUSAMMENFASSUNG.
.
27
II
III.
ENTSTEHUNG
DES
HARNSTEINLEIDENS
.
28
3.7.
FREE
PARTICLE
DISEASE
.
.28
3.8.
FIXED
PARTICLE
DISEASE
.
30
3.9.
UROLITHIASIS
-
EINE
INFEKTIONSKRANKHEIT
?
.
.32
4.
EIGENE
UNTERSUCHUNGEN
.
33
I.
DIE
LASERSONDENTECHNIK
.
33
4.1.
EINFUEHRUNG
IN
DIE
MESSTECHNIK
DER
LASERSONDE
.
33
4.2.
OPTIMIERUNG
DER
LASERSONDE
ZUR EINZELPARTIKELANALYSE
.
35
4.2.1.
FOKUSSIERUNG
DER
LASERSONDE
.
35
4.2.2.
PROGRAMMIERUNG
VON
MESSZYKHISDAUER,
MESSZYKLENANZAHL
UND
KANALOBERGRENZEN
.
.36
4.3.
STRATEGIEN
DER
AUSWERTUNG
.
-
.
40
4.3.1.
DATENFORMAT
DER
ERGEBNISSDATEN
.
.40
4.3.2.
SEHNENLAENGENVERTEILUNG
UND
PARTIKELGROESSENVERTEILUNG
.
.42
4.3.3.
UEBERFUEHRUNG
DER
DATENPAKETE
IN
ASCII-CODE
.
43
4.3.4.
STAPELUNG
VON
EINZELVERSUCHEN
.
.43
4.3.5.
NORMIERUNG
.
45
H.
EXPERIMENTELLES
VORGEHEN
.
47
4.4.
HERSTELLUNG
DER
VERSUCHSLOESUNGEN
.
47
4.4.1.
VORUEBERLEGUNGEN
.
47
4.4.2.
HAMMODEUA
(HM-A)
.
48
4.4.3.
HARNMODELL
B
(HM-B)
.
50
4.4.4.
INDUKTIONSLOESUNG
(IDL)
.
52
4.4.5.
VERGLEICH
DER
EIGENSCHAFTEN
VON
HM-A
UND
HM-B
.
53
4.5.
EXPETIMENTALAUFBAU:
PSD-ANALYSE
MIT
DER
LASERSONDE
.
55
4.5.1.
VERSUCHSREAKTOR,
TESTPROBE
.
55
4.5.2.
MESSAPPARATUR
LASERSONDE
UND
STEUERUNGSEINHEIT
.
56
4.5.3.
APPARATUR
ZUR
PARTIKELSUSPENSION
.
57
4.5.4.
SYSTEM
ZUR
KONSTANTHALTUNG
VON
TEMPERATUR
UND
VOLUMEN
.
58
4.5.5.
AUFBAU
ZUR
ZUGABE
DER
INDUKTIONSLOESUNG
.
59
4.5.6.
ZEITLICHER
ABLAUF
EINER
MESSUNG
MIT
DER
LASERSONDE
.
60
III
4.6.
INFRAROTSPEKTROSKOPIE
.
60
4.6.1.
EINFUEHRUNG
IN
DIE
INFRAROTSPEKTROSKOPIE
.
60
4.6.2.
PROBENGEWINNUNG
FUER
DIE
IR-SPEKTROSKOPIE
.
62
4.6.3.
PROBENANALYSE
IM
SPEKTROMETER
.
63
4.7.
MIKROSKOPIE
.
64
DI.
ERGEBNISSE
.
66
4.8.
UNTERSUCHUNGEN
MIT
DER
LASERSONDE
.
66
4.8.1.
KRISTALLBILDUNG
IN
HAMMODELL-A
UND
HAMMODELL-B
.
66
4.8.2.
QI[0]
UND
QI[3]:
DARSTELLUNG
EINER
PSD
UNTER
STATISTISCHEN
MOMENTEN
.
68
4.8.3.
ARITHMETISCHER
MITTELWERT
DM
.
71
4.8.4.
PARTIKELRUECKSTAND
BEI
DEFINIERTEM
SCHWELLENWERT,
R(X
PM)
.
74
4.9.
ERGEBNISSE
DER
INFRAROT-SPEKTROSKOPIE
.
77
4.10.
ERGEBNISSE
DER
MIKROSKOPIE
.
80
5.
DISKUSSION
.
83
5.1.
KRITISCHE
BETRACHTUNG DER
MESSERGEBNISSE
.
83
5.2.
VERGLEICH
VON
MESSGERAETEN
ZUR
ERHEBUNG
VON
PARTIKELGROESSENVERTEILUNGEN
.
86
5.3.
PARTIKELGROESSENVERTEILUNGSMESSUNG.
EIN
ALTERNATIVER
EXPERIMENTELLER
ANSATZ
?
.
89
6.
ZUSAMMENFASSUNG
.
90
7.
LITERATURVERZEICHNIS
.
91 |
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