ParticleTrack com Tecnologia FBRM | Análise de Tamanho e Contagem de Partículas

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particle track g400

ParticleTrack G400

Estude o Tamanho e a Contagem de Partículas no Laboratório

Instrumento baseado em sonda que é inserido diretamente em reatores de laboratório para monitorar em tempo real as mudanças de tamanho e contagem de partículas em concentrações totais do processo. Partículas, estruturas de partículas e gotículas são monitoradas continuamente, conforme a variação das condições experimentais, fornecendo aos cientistas as evidências necessárias para oferecer partículas consistentes. Saiba mais

particle track g600

ParticleTrack G600/G600 Ex

Para Plantas Piloto e Produção

Um sistema de montagem flexível permite que as sondas sejam instaladas em reatores ou tubulações usando flanges, tubos de imersão e válvulas de esfera padrão em uma ampla faixa de temperaturas e pressões. Gabinetes purgados opcionais, classificados conforme os padrões ATEX e Classe I, Div 1, garantem que os instrumentos podem ser instalados de modo seguro em áreas de risco. Saiba mais

Qual é a diferença entre os modelos ParticleTrack G400 e G600?

Em resumo, os modelos G400 e G600 foram projetados tendo em mente diferentes ambientes de processo. O ParticleTrack G400 é mais adequado para aplicações de laboratório, enquanto o modelo G600 é melhor para plantas piloto e operações de plantas. 

Não tem certeza de qual modelo é melhor para sua aplicação? Contacte-nos hoje!

O que é FBRM? Como funciona?

o que é FBRM

o que é FBRM
o que é FBRM

FBRM™ (Medida de Reflectância por um Feixe de Luz Focalizado) é uma técnica de medição usada para medição de partículas no processo. As distribuições do comprimento de corda (CLD) precisas e sensíveis são altamente responsivas às alterações em tamanhos, formatos ou contagem. 

A sonda é colocada em um determinado ângulo diretamente nos fluxos do processo para permitir que as partículas fluam livremente por toda a extensão da sonda na qual a medição é realizada. Por meio de um sistema óptico, um feixe de laser é enviado pelo tubo da sonda e focado estreitamente na janela de safira. A óptica gira a uma taxa constante (geralmente 2 m/s), o que faz com que o ponto do feixe varra rapidamente as partículas à medida que passam pela janela.

As partículas individuais ou estruturas de partículas refletem a luz do laser no detector quando o feixe concentrado passa pelo sistema de partículas. Esses pulsos separados de luz retrodispersa são identificados e contados, e a distância entre cada partícula é determinada multiplicando a duração de cada pulso pela velocidade da varredura.

O comprimento da corda, um indicador crucial da relação da partícula com o tamanho da partícula, é usado para determinar essa distância. Milhares de partículas geralmente são contadas e medidas por segundo, permitindo que seja informada em tempo real uma distribuição do comprimento de corda precisa e altamente sensível.

A distribuição do comprimento da corda mostra a evolução do tamanho e a contagem das partículas do início ao fim de um procedimento. É possível traçar a evolução das estatísticas de cada distribuição de comprimento de corda, como contagens nas classes de tamanho fino e grosso.

ParticleTrack em Publicações de Periódicos

  • McTague, H., & Rasmuson, K. C. (2021). Nucleation in the Theophylline/Glutaric Acid Cocrystal System. Crystal Growth & Design, 21(7), 3967–3980. doi.org/10.1021/acs.cgd.1c00296
  • Sirota, E., Kwok, T., Varsolona, R. J., Whittaker, A., Andreani, T., Quirie, S., Margelefsky, E., & Lamberto, D. J. (2021). Crystallization Process Development for the Final Step of the Biocatalytic Synthesis of Islatravir: Comprehensive Crystal Engineering for a Low-Dose Drug. Organic Process Research & Development, 25(2), 308–317. doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00520
  • Smith, J. P., Obligacion, J. V., Dance, Z. E. X., Lomont, J. P., Ralbovsky, N. M., Bu, X., & Mann, B. F. (2021). Investigation of Lithium Acetyl Phosphate Synthesis Using Process Analytical Technology. Organic Process Research & Development, 25(6), 1402–141...
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  • McTague, H., & Rasmuson, K. C. (2021). Nucleation in the Theophylline/Glutaric Acid Cocrystal System. Crystal Growth & Design, 21(7), 3967–3980. doi.org/10.1021/acs.cgd.1c00296
  • Sirota, E., Kwok, T., Varsolona, R. J., Whittaker, A., Andreani, T., Quirie, S., Margelefsky, E., & Lamberto, D. J. (2021). Crystallization Process Development for the Final Step of the Biocatalytic Synthesis of Islatravir: Comprehensive Crystal Engineering for a Low-Dose Drug. Organic Process Research & Development, 25(2), 308–317. doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00520
  • Smith, J. P., Obligacion, J. V., Dance, Z. E. X., Lomont, J. P., Ralbovsky, N. M., Bu, X., & Mann, B. F. (2021). Investigation of Lithium Acetyl Phosphate Synthesis Using Process Analytical Technology. Organic Process Research & Development, 25(6), 1402–1413. doi.org/10.1021/acs.oprd.1c00091
  • Kavanagh, O., Hogan, F., Murphy, C., Croker, D., & Walker, G. (2020). Formulating a Stable Mannitol Infusion while Maintaining Hyperosmolarity. Pharmaceutics, 12(2), 187. doi.org/10.3390/pharmaceutics12020187
  • Kutluay, S., Ceyhan, A. A., ŞAhin, M., & İZgi, M. S. (2020). Utilization of In Situ FBRM and PVM Probes to Analyze the Influences of Monopropylene Glycol and Oleic Acid as Novel Additives on the Properties of Boric Acid Crystals. Industrial & Engineering Chemistry Research, 59(19), 9198–9206. doi.org/10.1021/acs.iecr.0c00551
  • Tanaka, K., & Takiyama, H. (2019). Effect of Oiling-Out during Crystallization on Purification of an Intermediate Compound. Organic Process Research & Development, 23(9), 2001–2008. doi.org/10.1021/acs.oprd.9b00256
  • Yang, H., Kim, J., & Kim, K. (2019). Study on the Crystallization Rates of β‐ and ϵ‐form HNIW in in‐situ Raman Spectroscopy and FBRM. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 45(3), 422– 430. doi.org/10.1002/prep.201900194
  • Maloney, M. T., Jones, B. P., Olivier, M. A., Magano, J., Wang, K., Ide, N. D., Palm, A. S., Bill, D. R., Leeman, K. R., Sutherland, K., Draper, J., Daly, A. M., Keane, J., Lynch, D., O’Brien, M., & Tuohy, J. (2016). Palbociclib Commercial Manufacturing Process Development. Part II: Regioselective Heck Coupling with Polymorph Control for Processability. Organic Process Research & Development, 20(7), 1203–1216. doi.org/10.1021/acs.oprd.6b00069
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