La configuración de aerosolización basado embudo puede activar eficazmente las partículas de polvo en un nivel de entrada de energía elegido (puede ser cuantificada por la velocidad de flujo de aire durante la aerosolización). movimientos de partículas y las colisiones en el sitio de generación llegan a un estado de equilibrio, rompiendo aglomerados de polvo y de emisión de partículas en el aire de la misma distribución de tamaño a una velocidad constante. A aerosolización estable puede durar desde 30 min hasta un máximo de 2 horas, que es tiempo suficiente para que incluso los instrumentos de medición lenta con altas resoluciones de tamaño, como el SMPS, para producir resultados estadísticamente significativos. El programa de instalación sólo requiere pequeñas cantidades de materiales de prueba, que puede ser una ventaja para el ensayo de materiales preciosos tales como polvos de nanopartículas.
Sin embargo, los parámetros del entorno y de procesos del sistema pueden influir significativamente en los resultados de las pruebas. Para producir datos repetibles, procedimientos operativos estándar deben seguirse estrictamente durante todo el expementos. Al llevar a cabo pruebas de formación de aerosol que usan este sistema, los siguientes aspectos deben ser considerados cuidadosamente.
En primer lugar, para obtener resultados significativos, es fundamental que las partes internas de la instalación proporcionan un ambiente limpio para las pruebas. Las fuentes potenciales de contaminantes son las partículas ambientales y materiales de prueba de los experimentos anteriores. El efecto de partículas ambientales generalmente desapareció de forma relativamente rápida, tan pronto como se introdujeron los flujos de formación de aerosol y de dilución. Sin embargo, la interferencia a partir de materiales residuales puede persistir durante todo el experimento. Como las partículas de aerosol generadas fluyen a través del sistema, que se pueden depositar en las paredes internas de los tubos de transporte, los puntos de flexión y los canales estrechos de los conectores, y las superficies interiores de la mezcla y las cámaras de medición. Si estas partes no se limpian adecuadamente antes de nuevos experimentos, los materiales previamente depositados pueden ser constantemente re-suspendido en la corriente principaldel flujo de aerosol, perturbando así los resultados de la prueba.
En segundo lugar, el proceso de llenado de polvo debe realizarse con mucho cuidado. La cuestión más importante aquí es la cantidad de polvo alimentado a la instalación, especialmente cuando se utilizan cantidades muy pequeñas de materiales. A un caudal de aerosolización dado, cantidades más pequeñas de polvo generan concentraciones de aerosoles más bajos, y posiblemente partículas con tamaños más pequeños, debido a la mayor entrada de energía por unidad de peso de polvo. Por otra parte, se ha demostrado que las condiciones de almacenamiento de los materiales de prueba (por ejemplo, humedad relativa y temperatura) para influir en el comportamiento de aerosolización de polvo y los niveles de formación de polvo 22. Por lo tanto, polvos primas deben mantenerse siempre en las mismas condiciones atmosféricas, siempre que sea posible.
En tercer lugar, los ajustes a la aerosolización de flujo al comienzo del experimento afectan en gran medida los resultados de la prueba. Los fuertes aumentos en el flujo soplan grandes partículas de polvo up en el aire y a todos ellos, repartidas en la superficie de embudo, lo que reduce drásticamente la cantidad de material disponible para el resto del experimento. Las consecuencias podrían ser una prueba fallida debido al polvo insuficiente.
Debido a la configuración descrita aquí no se construye mediante equipos de laboratorio normalizado, al intentar reproducir las piezas de la base de este sistema, se deben considerar los siguientes aspectos. embudos de separación de laboratorio estándar pueden utilizarse como el generador de aerosol (tenga en cuenta que no deben ser usados bajo condiciones presurizadas). embudos de separación de diferentes geometrías se ensayaron en los experimentos, y proporcionan una funcionalidad similar a la ampolla de la medida. Un bloque de sellado de goma con un tubo de transporte integrado se puede utilizar como la tapa del embudo.
De mezcla y medición de compartimentos de diferentes geometrías pero volúmenes similares pueden ser utilizados. Tenga en cuenta que los compartimentos que son demasiado grandes van a retrasar significativamente el tiempo needed para alcanzar condiciones estables de aerosol (concentración). El tiempo requerido puede ser estimado tomando en cuenta el caudal de aire total y el volumen del compartimento. Aunque el proceso se puede acelerar mediante el uso de un flujo de dilución grande, se debe recordar que la concentración del número de partículas final puede ser disminuido dramáticamente debido a la dilución, y esto puede influir en la distribución de tamaño de aerosol, así como el rendimiento de los instrumentos de medida (dependiendo en sus límites de detección). Eléctricamente se recomiendan materiales conductores.
La longitud de la tubería de transporte puede variar, dependiendo de la configuración general de laboratorio. Sin embargo, la longitud debe mantenerse lo más corta posible con el fin de evitar pérdidas de partículas significativas durante su transporte. La eficiencia de penetración de las partículas puede calcularse teniendo en cuenta el diámetro de las partículas, velocidad de flujo de aire, tubo de diámetro y la longitud, y teniendo en cuenta, ya sea deposición gravitacional opérdida de difusión, o ambos.
Se pueden emplear diferentes métodos de caracterización. Sin embargo, el suministro de aire (flujo de dilución) se debe ajustar para que coincida con la velocidad de flujo de muestreo total. suministro de aire insuficiente resultará en una presión negativa en la cámara de medición, dibujo en partículas ambientales lo que conduce a errores en las conclusiones. Las diferentes fuentes de suministro de aire se pueden utilizar, pero hay que asegurarse de que están o libre de partículas pre-tratar el aire con un filtro de alta eficiencia.
Una limitación principal de este método de aerosolización es que requiere buena fluidez de los polvos de prueba a fin de mantener la generación de partículas estables durante un período relativamente largo. materiales pegajosos, tales como polvos hidrófilos con un alto contenido de humedad, a menudo dejan de fluir en una etapa temprana del proceso de aerosolización y producen concentraciones muy bajas de partículas. maneras potenciales de la solución de este problema podrían incluir un pre-tratamiento de la materia prima en polvo tal como secado-so de mejorar su fluidez. Las condiciones de almacenamiento de las materias primas después de usos debe estar bien mantenida, por ejemplo, se mantiene en un ambiente seco y bajo temperatura adecuada. Durante los experimentos, una mayor velocidad de flujo de aerosolización (0,5-1 L / min) y más grandes cantidades de materia prima (por ejemplo, 500 mg) se podrían utilizar. Además, la reducción de la velocidad de flujo de dilución puede aumentar la concentración de partículas en la cámara de medición.
Otra limitación de este método es la reproducibilidad de la tasa de generación de partículas en el aire (por lo tanto de partículas concentración del número en la cámara de medición). Cierto nivel de variación todavía existe. Las posibles vías de mejora son un proceso de alimentación mejor definidos para reducir las pérdidas de material, y la tasa de flujo de aerosol bien controlada.
El sistema y protocolos descritos aquí podrían ser usados para varias aplicaciones. El uso de cantidades relativamente pequeñas de materiales de prueba hace que el método potencialmente valuable como una herramienta alternativa para la formación de polvo en polvo de pruebas. La clasificación de los niveles de partículas en el aire generados por nuestro sistema para algunos materiales comunes fue similar a las observadas en los sistemas de formación de aerosol existentes 19, tales como el tambor giratorio 15,17, gota continua 23, y los métodos de vórtice Shaker 24. Además, la entrada de energía ajustable (tasa de flujo de aire) también se puede utilizar para el estudio de la estabilidad de los aglomerados de polvo de nanopartículas. Por último, la generación de aerosol estable puede servir como una fuente confiable de las nanopartículas modificadas en el aire para in vivo o in vitro en estudios toxicológicos. La concentración de partículas controlable permitiría un análisis de las respuestas biológicas dependientes de la dosis. En comparación con otros métodos de formación de aerosol que utilizan suspensiones líquidas, el método presentado evita problemas potenciales, tales como capacidad de suspensión de material y modificación de las propiedades físico-químicas de las partículas en suspensión (por ejemplo, unagglomeration, propiedades de la superficie).