3. Broyage et mesure de la taille des particules Flashcards

1
Q

Taille des particules et cycle de vie d’un p.a

A
  1. synthèse du p.a
  2. Dév. d’une formulation
  3. Production d’un produit formulé
  4. Admin
  5. Distribution dans le corps
  6. Élimination du cor
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2
Q

Plusieurs diamètres équivalents

eg :

A

diamètre de Feret

et diamètre de surface projetée

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3
Q

Plusieurs types de distribution :

taille

A

taille :
-absorb
tion le plus rapide + la taille des part. est petite
-taille de notre p.a se retrouve généralement à 100 µm => fraction la plus importante du point de vue de la F

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4
Q

Comment représenter la distribution de taille

machine ?
types de graphique ?

A

-tamisage avec fibration (sonic sifter)

  1. histogramme de fractions
  2. Fréquence en fct de la taille
  3. Fraction cumulative
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5
Q

Représentation de la taille :

Microscopie : 4 diamètres et principe de mesure

A

diamètre de Feret, MArtin, Surface projetée et périmètre projeté

-Particules sont diposées à plat selon leur surface la plus stable et des images sont prises puis analysées

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6
Q

analyses d’images automatisée

A

filmer la chute de particule et analyse d’images (selon tous les angles)

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7
Q

Compteur Coulter

A

courant qui passe ds la sln à travers un petit trou

=> on met des particules => bloquenet le trou => diminue le courant => détection sur un graphique

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8
Q

Granulométrie par diffraction laser

A

source de lumière qui va illuminer les particules en suspension => capable de différencier les peittes et grosses particules en utilisant le mm appareil

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9
Q

Granulométrie par corrélation de photon

A

mesure le mvt brownien =>vibration d’une petite particule va être différente d’une grosse particule

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10
Q

pipette d’andreasen

A

mesure de [c] en faisant des prélèvements par une méthode optique
????????? LOL

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11
Q

sélection d’une méthode granulométrique

diapo25

A

à savoir

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12
Q

Particule sphérique

A

da = dp

surface projetée = périmètre projeté

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13
Q

Toutes les particules d’un mélange ont la mm taille

A

Distrib en nbr = distrib en masse

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14
Q

Particules d’un mélange ont un large évantail de tailles

A

Distribution en nombre > distrib. en masse

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15
Q

Je dissous un composé peu slb à l’aide d’un surfactant, quel technique me permet de mesurer la taille des micelles (2-20 nanom) ?

A

microscopie électronique (mais micelles sont sensibles)

corrélation de photons

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16
Q

Je viens de terminer une granulation et veux vérifier fast et pas cher la taille de mes granules

A

tamisage analytique

microscopie optique

17
Q

Je viens de compléter un nanobroyage et veut vérifier la taille de mes particules

A

diffraction laser

18
Q

Je veux compter les globules rouges ds un éch. sang

A

compteur coulter

19
Q

Je veux comprendre les propriétés d’écoulement de ma poudre qui a une taille moyenne de 125 µm

A

microscopie optique

diffraction laser

20
Q

Je veux comprendre les propriétés d’écoulement de ma poudre qui a une taille moyenne de 2 µm

A

Diffraction laser

21
Q

Réduction de la taille des particules

6 concepts

A
  1. matériaux cassants se brisent, les matériaux plastiques se déforment et élastiques reprennent leur forme
  2. matériaux durs endommagent les mous
  3. É est requise pr broyer un matériau
  4. Bcp É est requise pr broyer un matériau en dessous de la barrière du µmètre
  5. Qques méthodes et équipemetns de broyages différents
  6. Possible de réduire taille de particule < µm
22
Q

matériaux cassants vs plastiques

A

sigma : stress mécanique pr briser un matériau =>propagation de la fracture et agit comme des multiplicateurs de stress

matériau plastique est capable de dissiper un stress en se déformant => composant plastique Ep high

23
Q

Efficacité énergétique du broyage :

évaluation de l’É requise par un broyage selon Walker

A

2%

dépend du matériau broyé, taille de particule
=> É broyage augmente progressivuement jusqu’a 1 µm et dramatiquement en dessous de 1µm

24
Q

Évolution de la distribution de taille en fct du temps de broyage

A

apparition de multiples populations en cours de broyage

=> population redevient unimodale lorsque les plus petites particules sont obtenues

=> taille finale correspond à l’É de broyage que le broyeur peut fournir

25
Q

Types de broyeurs :

4

A

méthodes par impacts/attrition

méthodes par iimpacts

méthodes par coupage

méthodes par compression

26
Q

Broyeur à boulets

mm catégorie : nanobroyage
broyeur à boulets à high Énergie (suspension ds une sln aqueuse de polymère = broyage humide)
broyeur à jet (1 µm)
broyeur à pointes (10 µm)

A

réduction jusqu’à 1 µm en broyage sec

et 100 nm si broyage humide

27
Q

broyeur à marteaux (10µm)

A

méthode par impact

28
Q

Broyeur à couteaux ( 100-500µm)

A

okay

29
Q

Méthodes par compression

A

50 µm

30
Q

broyer un composé pr admin pulmonaire 2-5 µm

A

à boulets et jet d’air (1-5 µm)

31
Q

réduire en poudre 10g d’un solide grossier

A

mortier et pilon

32
Q

micronser un produit pr augmenter la F

A

Broyeur à boulets ,jets d’air et pointes

33
Q

réduire la taille d’un produit micronisé

A

nanobroyage

34
Q

La dureté d’un matériau

matériaux plastiques ?
cires et composés ?

A

résistance à l’indentation (Frottement de 2 matériaux, lequel est le plus dur ?)

  • matériaux plastiques sont souvent mous et difficiles à broyer
  • cires et composés ramollissent avec une augmentation de la température , ce qui les rend collants et difficiles à broyer;
35
Q

nanobroyage

avantages ?

A
  • augmenter la surface de contact et la vitesse de dissolution
    • rapidement disponible sous forme soluble => pr être absoré et la F augmente
36
Q

Procédé de nanonisation classique

A

-charger le broyeur avec une suspension du produit à broyer ds une sln aqueuse de polymère

=> billes de céramique broient les particules suspendues