Analisadores de Tamanho de Partículas | Instrumentos FBRM e PVM

As Aplicações Comuns do Analisador de Tamanho de Partículas Incluem:

Desde a aquisição da Lasentec em 2001, a METTLER TOLEDO continua a avançar no desenvolvimento de analisadores de tamanho de partículas FBRM e PVM. Com milhares de analisadores de tamanho de partículas in situ instalados em todo o mundo, do laboratório P&D até o centro de produção, nossas tecnologias baseadas em sensor são reconhecidas como padrão de ouro para a análise de distribuição de tamanho de partículas.  Nossa tecnologia, incluindo o equipamento de cristalização, mede e visualiza a velocidade e o grau da mudança nos sistemas de partículas e gotículas, uma vez que elas existem naturalmente no processo.

Perguntas Frequentes (FAQs) sobre Analisadores de Tamanho de Partículas

O que Significa Tamanho de Partículas?
Cada partícula tem um formato específico e um alongamento tridimensional diferente. O tamanho da partícula é uma maneira efetiva de descrever e caracterizar as propriedades dimensionais (comprimento, largura e altura) de uma partícula. Embora as partículas normalmente tenham uma natureza tridimensional, uma função de tamanho unidimensional (por exemplo, comprimento da corda, comprimento da partícula ou diâmetro esférico equivalente) é usada com frequência na prática.

Por que a Análise de Tamanho de Partículas é Importante?
Partículas podem ter propriedades físicas muito diferentes. O tamanho e o formato de uma determinada partícula serão ideais para uma finalidade específica.

  • Catalisador – Área Máxima de Superfície
  • Medicamentos – A Maior Biodisponibilidade
  • Processamento Industrial – Boa Fluidez

A análise de tamanho de partículas é importante para a otimização do processo e o controle de qualidade para garantir e documentar propriedades de partículas ideais. O tamanho errado da partícula, na pior das hipóteses, pode significar que um produto de partículas não será adequado à finalidade e um processo de cristalização pode sofrer uma parada não planejada.

Como é Medido o Tamanho da Partícula?
O tamanho da partícula é medido em uma dimensão de comprimento, como nm, µm ou mm. Dependendo do setor e das partículas, uma faixa de tamanhos diferente pode ser aplicável.

Como é Medido o Tamanho das Partículas?
As partículas macroscópicas podem, por exemplo, ser medidas com uma régua ou um paquímetro. Os cristais microscópicos geralmente precisam de dispositivos analíticos mais sofisticados por causa do tamanho reduzido da partícula. Técnicas usuais de medição do tamanho de partículas são análise de imagem, retrodifusão e difração de laser ou análise de fração granulométrica.

Qual é o Tamanho Médio das Partículas?
Para amostragens de partículas de tamanhos muito diferentes (de pequenas a grandes), é possível calcular a média aritmética, o tamanho mediano ou o modo como uma função integral de todas as partículas. O tamanho médio das partículas fornece um número médio que caracteriza uma amostragem maior de partículas.

Como Funciona um Analisador de Tamanho de Partículas?
Um analisador de tamanho de partículas opera de acordo com um método específico de medição (por exemplo, análise de imagem, retrodifusão de laser ou difração de laser) com condições de limite individuais e específicas do método. Há diversos analisadores de tamanho de partículas disponíveis. Todos os analisadores de tamanho de partículas fornecem valores diferentes para a mesma partícula, dependendo do seu método específico de medição.

Analisadores de tamanho de partícula em publicações recentes

A seleção de artigos de periódicos abaixo utiliza analisadores de tamanho de partículas para analisar a medição da solubilidade e da zona metaestável, o design de cristalização, a semeadura de processos de cristalização, a otimização do formato de cristal, o monitoramento da supersaturação, a cristalização polimórfica, a separação de fases (retirada do óleo), o gerenciamento de impurezas, o aumento de escala da cristalização e a cristalização contínua.

  • Seed Recipe Design for Batch Cooling Crystallization with Application to L-Glutamic Acid, Zhang et al., Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 8, 3175-3187. pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.8b06006
  • Effect of a polymer binder on the extraction and crystallization- based recovery of HMX from polymer-bonded explosives, Kim et al., Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume 79, 25 November 2019, Pages 124-130. doi.org/10.1016/j.jiec.2019.06.014
  • Diastereomeric Salt Crystallization of Chiral Molecules via Sequential Coupled-Batch O...
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A seleção de artigos de periódicos abaixo utiliza analisadores de tamanho de partículas para analisar a medição da solubilidade e da zona metaestável, o design de cristalização, a semeadura de processos de cristalização, a otimização do formato de cristal, o monitoramento da supersaturação, a cristalização polimórfica, a separação de fases (retirada do óleo), o gerenciamento de impurezas, o aumento de escala da cristalização e a cristalização contínua.

  • Seed Recipe Design for Batch Cooling Crystallization with Application to L-Glutamic Acid, Zhang et al., Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 8, 3175-3187. pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.8b06006
  • Effect of a polymer binder on the extraction and crystallization- based recovery of HMX from polymer-bonded explosives, Kim et al., Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume 79, 25 November 2019, Pages 124-130. doi.org/10.1016/j.jiec.2019.06.014
  • Diastereomeric Salt Crystallization of Chiral Molecules via Sequential Coupled-Batch Operation, Simon et al., AIChE Journal, Volume 65, Issue 8. doi.org/10.1002/aic.16635
  • On-line observation of the crystal growth in the case of the non- typical spherical crystallization methods of ambroxol hydrochloride, Gyulai et al., Powder Technology, Volume 336, August 2018, Pages 144-149. doi.org/10.1016/j.powtec.2018.05.041
  • Characterization of a Multistage Continuous MSMPR Crystallization Process assisted by Image Analysis of Elongated Crystals, Capellades et al., Cryst. Growth Des. 2018, 18, 11, 6455–6469.
    pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.cgd.8b00446
  • Development and Scale-Up of a Crystallization Process To Improve an API’s Physiochemical and Bulk Powder Properties, Durak et al., Org. Process Res. Dev. 2018, 22, 3, 296–305.
    pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.oprd.7b00344
  • A continuous multi-stage mixed-suspension mixed-product-removal crystallization system with fines dissolution, Acevedo et al., Chemical Engineering Research and Design, Volume 135, July 2018, Pages 112-120. doi.org/10.1016/j.cherd.2018.05.029

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