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Studiate le dimensioni e il numero delle particelle in situ e in tempo reale

particletrack g400

ParticleTrack G400

Per studiare le dimensioni e il numero delle particelle in laboratorio

Uno strumento a sonda che viene direttamente inserito nei reattori di laboratorio per tracciare in tempo reale le variazioni delle dimensioni e del numero delle particelle a concentrazioni di processo complete. La struttura di particelle e piccole gocce viene monitorata continuamente, al variare delle condizioni sperimentali, fornendo agli scienziati le prove necessarie per offrire particelle uniformi. Più info

particletrack g600

ParticleTrack G600/G600 Ex

Per produzione e stabilimenti pilota

Un sistema di montaggio flessibile consente di installare sonde in reattori o tubazioni utilizzando flange standard, tubi a immersione e valvole a sfera in un'ampia gamma di temperature e pressioni. Gli alloggiamenti spurgati opzionali conformi agli standard ATEX e Classe I, Div. 1 garantiscono l'installazione sicura degli strumenti in aree a rischio di esplosione. Più info

Qual è la differenza tra i modelli ParticleTrack G400 e G600?

In breve, i modelli G400 e G600 sono stati progettati per diversi ambienti di processo. Il ParticleTrack G400 è più adatto per le applicazioni di laboratorio, mentre il modello G600 è l'ideale per gli impianti pilota e le operazioni di impianto. 

Avete dubbi su quale sia il modello più adatto alla vostra applicazione? Contattateci subito.

Che cos'è la tecnologia FBRM? Come funziona?

che cos'è la FBRM

che cos'è la FBRM
che cos'è la FBRM

La tecnologia FBRM™ (Focused Beam Reflectance Measurement) è una tecnica utilizzata per la misura delle particelle durante il processo. Le distribuzioni della lunghezza di corda (CLD) accurate e sensibili sono altamente reattive ai cambiamenti in termini di dimensioni, forma o numero. 

La sonda viene direttamente inserita in un flusso di processo, a una data angolazione, per facilitare il passaggio delle particelle attraverso la finestra della sonda in cui avviene la misura. Attraverso un sistema ottico, un raggio laser viene inviato lungo il tubo della sonda e indirizzato direttamente sulla finestra in zaffiro. Il sistema ottico ruota a una velocità costante (generalmente 2 m/s), facendo in modo che il punto del raggio si diffonda rapidamente nelle particelle mentre passano davanti alla finestra.

Singole particelle o strutture di particelle causano la retrodiffusione della luce verso il rilevatore quando il raggio concentrato viaggia nel sistema di particelle. Questi impulsi distinti di luce retrodiffusa vengono rilevati e contati, quindi la distanza tra ogni particella viene determinata moltiplicando la durata di ciascun impulso per la velocità di scansione.

Per determinare questa distanza viene utilizzata la lunghezza di corda, un indicatore essenziale della relazione tra la particella e le sue dimensioni. Di norma, migliaia di particelle vengono contate e misurate ogni secondo, il che consente di disporre di una distribuzione delle lunghezze di corda precisa e molto sensibile in tempo reale.

La distribuzione della lunghezza di corda illustra l'andamento della dimensione e del numero delle particelle dall'inizio alla fine di una procedura. È possibile rappresentare graficamente l'evoluzione delle statistiche per ogni distribuzione della lunghezza di corda, come il numero di particelle nelle classi di dimensione fine e grossolana.

Progettazione del processo di cristallizzazione

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PAT for Emulsions

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Utilizing Process Analytical Technology (PAT) to Optimize Emulsions

Sviluppo di un processo di cristallizzazione efficace

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Strategie per controllare la distribuzione dimensionale dei cristalli

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