A configuração aerosolization funil de base pode efetivamente ativar partículas de pó em um nível de entrada de energia escolhida (pode ser quantificada pela velocidade do fluxo de ar durante a dispersão em aerossol). movimentos de partículas e colisões no local de geração de atingir um estado de equilíbrio, quebrando-se aglomerados de pó e emitindo partículas transportadas pelo ar da mesma distribuição de tamanho a uma taxa constante. Uma dispersão em aerossol estável pode durar de 30 min a um máximo de 2 horas, o que é tempo suficiente para que mesmo instrumentos de medição lentas com resoluções elevado do tamanho, tais como a SMPS, para produzir resultados estatisticamente significativos. A configuração requer apenas pequenas quantidades de materiais de teste, que pode ser uma vantagem para testar materiais preciosos, tais como pós de nanopartículas.
No entanto, parâmetros de ambiente e de processo do sistema pode influenciar significativamente os resultados do teste. Para produzir dados repetíveis, procedimentos operacionais padrão devem ser rigorosamente seguidas durante todo o experimentos. Ao realizar testes de tratamento por aerossol usando este sistema, os seguintes aspectos devem ser cuidadosamente considerados.
Em primeiro lugar, para se obter resultados significativos, é essencial que as peças internas do adicionais fornecem um ambiente limpo para os testes. As fontes potenciais de contaminantes são partículas ambientais e materiais de teste de experiências anteriores. O efeito de partículas ambientais normalmente desapareceram de forma relativamente rápida, logo que os fluxos de tratamento por aerossol e a diluição foram introduzidos. No entanto, a interferência a partir de materiais residuais podem persistir ao longo da experiência. À medida que as partículas de aerossol gerado flui através do sistema, que pode depositar-se nas paredes interiores dos tubos de transporte, os pontos de dobragem e os canais estreitos dos conectores, e as superfícies interiores da mistura, e as câmaras de medição. Se estas partes não são devidamente limpos antes de novas experiências, materiais previamente depositadas podem ser constantemente re-suspenso na corrente principaldo fluxo de aerossol, perturbando assim os resultados do teste.
Em segundo lugar, o processo de enchimento de pó deve ser realizada com muito cuidado. O problema mais significativo aqui é a quantidade do pó alimentado para a configuração, especialmente quando se utilizam quantidades muito pequenas de materiais. A uma dada velocidade de fluxo de dispersão em aerossol, pequenas quantidades de pó de gerar aerossóis concentrações mais baixas, e, possivelmente, partículas com tamanhos menores, devido ao maior consumo de energia por unidade de peso de pó. Além disso, foram mostrados as condições de armazenamento para materiais de teste (por exemplo, umidade relativa e temperatura) para influenciar o comportamento de dispersão em aerossol de pó e os níveis de sujidade 22. Portanto, pós-primas deve ser sempre mantido nas mesmas condições atmosféricas, onde possível.
Em terceiro lugar, os ajustes para o fluxo de dispersão em aerossol no início da experiência afectar grandemente os resultados do teste. aumentos no fluxo de soprar partículas de pó grandes uP para o ar e espalhá-los por toda a superfície do funil, reduzindo drasticamente a quantidade de material disponível para o resto da experiência. As consequências podem ser um teste falhou devido a pó insuficiente.
Porque a configuração descrita aqui não é construído usando equipamentos de laboratório padronizado, ao tentar replicar as partes centrais deste sistema, devem ser considerados os seguintes aspectos. funis de separação de laboratório padrão podem ser usados como o gerador de aerossol (notar que eles não devem ser usados sob condições pressurizadas). funis de separação de diferentes geometrias foram testadas nas experiências, e que fornecida uma funcionalidade semelhante ao funil adaptado. Um bloco de vedao de borracha com um tubo de transporte incorporado pode ser usado como a tampa do funil.
Misturando e medição compartimentos de diferentes geometrias, mas volumes semelhantes podem ser usados. Note-se que os compartimentos que são demasiado grandes irão atrasar significativamente o tempo neEDED para alcançar condições de aerossol estáveis (concentração). O tempo necessário pode ser calculada tendo em conta a taxa de fluxo de ar total e o volume do compartimento. Embora o processo pode ser acelerado através da utilização de um grande fluxo de diluição, deve ser lembrado que a concentração final do número de partículas pode ser drasticamente diminuída devido à diluição, e isto pode influenciar a distribuição do tamanho de aerossol, bem como o desempenho dos instrumentos de medição (dependendo em seus limites de detecção). Electricamente condutores são materiais recomendados.
O comprimento da tubulação de transporte pode variar, dependendo das configurações gerais de laboratório. No entanto, o comprimento deve ser mantido tão curto quanto possível, a fim de evitar perdas de partículas significativas durante o seu transporte. A eficiência de penetração de partículas pode ser calculado tendo em conta o diâmetro da partícula, a taxa de fluxo de ar, diâmetro do tubo e comprimento, e tendo em conta tanto a deposição gravitacional ouperda de difusão, ou ambos.
Podem ser empregues diferentes métodos de caracterização. No entanto, o fornecimento de ar (fluxo de diluição) deve ser ajustada para corresponder à taxa de fluxo de amostragem total. suprimento de ar insuficiente resultará em pressão negativa na câmara de medição, com base em partículas ambientais, gerando assim erros nas conclusões. fontes de fornecimento de ar diferentes podem ser usados, mas assegurar que eles são ou livre de partículas de pré-tratar o ar com um filtro de elevada eficiência.
Uma grande limitação deste método de dispersão em aerossol é que ele requer uma boa fluidez do pó de ensaio, a fim de manter a geração de partículas estável ao longo de um período relativamente longo. materiais pegajosos, tais como pós hidrofílicos com um alto teor de umidade, muitas vezes parar de fluir em um estágio inicial do processo de dispersão em aerossol e produzir concentrações muito baixas de partículas. Potenciais maneiras de resolver este problema pode incluir um pré-tratamento da matéria em pó, tais como a secagem-sO como para melhorar a sua fluidez. A condição de armazenamento das matérias-primas após utilizações devem ser bem conservado, por exemplo, mantido num ambiente seco e sob condições de temperatura adequadas. Durante as experiências, pode ser usado mais elevada taxa de fluxo de dispersão em aerossol (0,5-1 L / min) e maiores quantidades de matéria-prima (por exemplo, 500 mg). Além disso, a redução da taxa de fluxo de diluição pode aumentar a concentração de partículas na câmara de medição.
Uma outra limitação deste método é a reprodutibilidade da taxa de geração de partículas aerotransportadas (assim concentração de partículas em número da câmara de medição). Certo nível de variação continua a existir. formas possíveis de melhoria é um processo de alimentação melhor definida para reduzir as perdas materiais e taxa de fluxo aerosolization bem controlada.
O sistema e protocolos descritos aqui podem ser utilizados para várias aplicações. O uso de quantidades relativamente pequenas de materiais de teste, torna o método potencialmente valuable como uma ferramenta alternativa para dustiness testes pó. A ordenação dos níveis de partículas transportadas pelo ar geradas pelo nosso sistema, para alguns materiais comuns foi semelhante à observada em sistemas de tratamento por aerossol existentes 19, tal como o tambor rotativo 15,17, gota contínua 23, e métodos de vórtice 24 agitadores. Além disso, a absorção de energia regulável (taxa de fluxo de ar) também pode ser utilizado para estudar a estabilidade dos aglomerados de pó de nanopartículas. Finalmente, a geração de aerossol estáveis podem servir como uma fonte segura de nanopartículas em suspensão para in vivo ou em estudos toxicológicos in vitro. A concentração de partículas controlável e permita uma análise de respostas biológicas, dependentes da dose. Em comparação com outros métodos de tratamento por aerossol usando suspensões líquidas, o método apresentado evita problemas potenciais, tais como material de ressuspensão e a modificação das propriedades físico-químicas das partículas em suspensão (por exemplo, umagglomeration, propriedades de superfície).