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La configurazione aerosol imbuto base può attivare in modo efficace le particelle di polvere a un livello di ingresso di energia prescelto (può essere quantificato dalla velocità del flusso d'aria durante l'aerosol). movimenti particelle e collisioni presso il sito generazione raggiungere uno stato di equilibrio, rompendo agglomerati di polvere ed emettendo particelle sospese nell'aria della stessa distribuzione dimensionale a velocità costante. Un aerosol stabile può durare da 30 minuti fino a 2 ore, che è tempo sufficiente anche per strumenti di misura lenti con risoluzioni elevate dimensioni, come l'SMPS, per produrre risultati statisticamente significativi. La configurazione richiede solo piccole quantità di materiali di prova, che può essere un vantaggio per testare materiali preziosi come polveri di nanoparticelle.
Tuttavia, parametri ambientali e di processo del sistema possono influenzare in modo significativo i risultati del test. Per produrre i dati ripetibili, le procedure operative standard devono essere rigorosamente seguite in tutta l'espementi. Quando eseguire le prove di aerosol che utilizzano questo sistema, i seguenti aspetti devono essere attentamente valutati.
In primo luogo, per ottenere risultati significativi, è fondamentale che le parti interne della configurazione forniscono un ambiente pulito per le prove. Potenziali fonti di contaminanti sono particelle ambientali e materiali di prova da esperimenti precedenti. L'effetto di particelle ambientali solito scomparve in tempi relativamente brevi, non appena sono stati introdotti i flussi aerosol e diluizione. Tuttavia, l'interferenza da materiali residui può persistere per tutto l'esperimento. Poiché le particelle di aerosol generati fluiscono attraverso il sistema, possono depositarsi sulle pareti interne dei tubi di trasporto, i punti di piega e stretti canali dei connettori, e le superfici interne della miscelazione e le camere di misura. Se queste parti non sono adeguatamente puliti prima di nuovi esperimenti, materiali precedentemente depositati possono essere costantemente ri-sospese nel flusso principaledel flusso di aerosol, disturbando così i risultati del test.
In secondo luogo, il processo di riempimento polvere deve essere condotta con molta attenzione. Il problema più significativo è la quantità della polvere immessa nella configurazione, soprattutto quando si utilizzano piccole quantità di materiali. Ad una data portata aerosol, piccole quantità di polvere di generare concentrazioni di aerosol inferiori, ed eventualmente particelle con dimensioni inferiori, a causa della maggiore impiego di energia per unità di peso di polvere. Inoltre, sono state mostrate le condizioni di conservazione per materiali di prova (ad esempio, umidità relativa e temperatura) per influenzare il comportamento aerosol in polvere e livelli di polverosità 22. Pertanto, polveri prime devono essere sempre mantenuti nelle stesse condizioni atmosferiche, ove possibile.
In terzo luogo, adattamenti del flusso aerosol all'inizio dell'esperimento influenzano notevolmente i risultati del test. forti aumenti nel flusso soffiano grandi particelle di polvere up in aria e li sviluppa sulla superficie imbuto, riducendo drasticamente la quantità di materiale disponibile per il resto dell'esperimento. Le conseguenze potrebbero essere un test fallito a causa di polvere insufficiente.
Poiché la configurazione descritta qui non è costruita utilizzando attrezzature di laboratorio standardizzato, quando si tenta di replicare le parti principali di questo sistema, i seguenti aspetti devono essere considerati. Standard imbuti laboratorio separatori possono essere utilizzati come il generatore di aerosol (da notare che non dovrebbero essere usati in condizioni pressione). imbuti separatori di diverse geometrie sono stati testati in esperimenti, e sono provvisti di funzionalità simile all'imbuto misura. Un blocco di tenuta in gomma con un tubo di trasporto incorporato può essere utilizzato come il coperchio dell'imbuto.
Miscelazione e misura scomparti di diverse geometrie ma volumi simili possono essere utilizzati. Si noti che compartimenti che sono troppo grandi ritarderà significativamente il tempo neEDED per raggiungere condizioni di aerosol stabili (concentrazione). Il tempo richiesto può essere stimata tenendo conto della portata d'aria totale e il volume del vano. Anche se il processo può essere accelerato mediante un grande flusso di diluizione, va ricordato che la concentrazione finale del numero di particelle può essere notevolmente ridotta a causa della diluizione, e questo può influenzare la distribuzione dimensionale dell'aerosol nonché le prestazioni degli strumenti di misura (seconda sui loro limiti di rilevamento). Elettricamente sono raccomandati materiali conduttivi.
La lunghezza del tubo di trasporto può variare, a seconda delle impostazioni generali di laboratorio. Tuttavia, la lunghezza deve essere il più breve possibile per evitare perdite di particolato significative durante il trasporto. L'efficienza di penetrazione di particelle può essere calcolato prendendo in considerazione il diametro delle particelle, portata d'aria, diametro del tubo e la lunghezza, e tenendo a mente sia la deposizione gravitazionale operdita diffusione, o entrambi.
Diversi metodi di caratterizzazione possono essere impiegati. Tuttavia, l'alimentazione dell'aria (flusso di diluizione) deve essere regolato in modo che corrisponda la portata di campionamento totale. alimentazione dell'aria insufficiente comporterà pressione negativa nella camera di misura, il disegno in particelle ambientali portando così ad errori nelle conclusioni. Diverse fonti di alimentazione dell'aria può essere utilizzato, ma garantire che essi siano o priva di particelle pre-trattare l'aria con un filtro ad alta efficienza.
Una limitazione importante di questo metodo aerosol è che richiede buona scorrevolezza delle polveri di prova al fine di mantenere la generazione di particelle stabili per un periodo relativamente lungo. materiali appiccicosi, come polveri idrofili ad alto contenuto di umidità, spesso si fermano scorre in una fase iniziale del processo di aerosol e producono concentrazioni molto basse di particelle. I potenziali modi di risolvere questo problema potrebbe includere un pre-trattamento del grezzo polvere quali l'essiccazione-so per migliorare la sua fluidità. La condizione delle materie prime dopo usi stoccaggio dovrebbe essere ben mantenuta, ad esempio, conservato in un ambiente asciutto e sotto temperatura adatta. Durante gli esperimenti, possono essere usati superiore portata aerosol (0.5-1 L / min) e grandi quantità di materia prima (per esempio, 500 mg). Inoltre, riducendo la portata di diluizione può aumentare la concentrazione di particelle nella camera di misura.
Un altro limite di questo metodo è la riproducibilità del tasso di generazione di particelle airborne (così particelle concentrazione numero nella camera di misura). Certo livello di variazione esiste ancora. Possibili modi di miglioramento sono un processo di alimentazione meglio definito per ridurre le perdite materiali, e portata aerosol ben controllata.
Il sistema e protocolli descritti qui potrebbero essere utilizzati per diverse applicazioni. L'uso di quantità relativamente piccole di materiali di prova rende il metodo potenzialmente valuable come uno strumento alternativo per la prova di polvere polverosità. La classifica dei livelli di particelle sospese generate dal nostro sistema per alcuni materiali comuni era simile a quelli osservati nei sistemi esistenti aerosol 19, come il tamburo rotante 15,17, goccia continua 23, e metodi vortex shaker 24. Inoltre, l'energia immessa registrabile (portata aria) può anche essere usato per studiare la stabilità di agglomerati di nanoparticelle polvere. Infine, la generazione di aerosol stabile può servire come una fonte affidabile di nanoparticelle ingegnerizzate in volo per in vivo o in studi tossicologici in vitro. La concentrazione di particelle controllabile permetterebbe un'analisi di risposte biologiche dose-dipendente. Rispetto ad altri metodi aerosol usando sospensioni liquide, il metodo presentato evita potenziali problemi come sospensione il materiale e la modifica delle proprietà fisico-chimiche delle particelle in sospensione (ad esempio, ungglomeration, proprietà di superficie).