L'installation d'atomisation sur la base de l'entonnoir peut activer efficacement les particules de poudre à un niveau d'énergie d'entrée choisie (peut être quantifiée par la vitesse d'écoulement de l'air pendant l'aérosolisation). les mouvements et les collisions de particules au niveau du site de production atteignent un état d'équilibre, la rupture des agglomérats de poudre et émettant des particules en suspension de la même distribution de taille à une vitesse constante. Un aérosolisation stable peut durer de 30 min à 2 h, ce qui est un temps suffisant même pour les instruments de mesure de la lenteur avec des résolutions de taille élevée, comme l'alimentation à découpage, pour produire des résultats statistiquement significatifs. L'installation ne nécessite que de petites quantités de matériel de test, qui peut être un avantage pour tester des matériaux précieux tels que les poudres de nanoparticules.
Cependant, l'environnement et les processus paramètres du système peuvent influencer de manière significative les résultats du test. Pour produire des données reproductibles, des procédures normalisées d'exploitation doivent être strictement suivies tout au long de l'expéments. Lors des essais d'aérosolisation en utilisant ce système, les aspects suivants devraient être examinés avec soin.
Tout d'abord, afin d'obtenir des résultats significatifs, il est essentiel que les parties internes de la configuration fournissent un environnement propre pour les tests. Les sources potentielles de contaminants sont des particules ambiantes et le matériel de test à partir d'expériences précédentes. L'effet de particules ambiantes généralement disparu assez rapidement, dès que les flux de aérosolisation et de dilution ont été introduits. Cependant, l'interférence à partir de matières résiduelles peuvent persister pendant toute l'expérience. Étant donné que les particules d'aérosol générées circulent à travers le système, elles peuvent se déposer sur les parois intérieures des tubes de transport, les points de pliage et les canaux étroits des connecteurs, et les surfaces intérieures du mélange et les chambres de mesure. Si ces pièces ne sont pas correctement nettoyés avant de nouvelles expériences, des matériaux précédemment déposées peuvent être constamment remises en suspension dans le courant principaldu flux d'aérosol, perturbant ainsi les résultats des tests.
En second lieu, le procédé de remplissage de poudre doit être effectuée très soigneusement. La question la plus importante ici est la quantité de la poudre introduite dans l'installation, en particulier lorsque de très petites quantités de matériaux sont utilisés. À un débit d'atomisation donné, de plus petites quantités de poudre génèrent des concentrations d'aérosols inférieurs, et éventuellement des particules ayant des tailles plus petites, en raison de l'apport d'énergie plus élevée par unité de poids de poudre. En outre, les conditions de stockage des matériaux d'essai (par exemple, l' humidité relative et température) ont été montré pour influencer le comportement de poudre en aérosol et les niveaux de empoussièrement 22. Par conséquent, les poudres premières doivent toujours être conservés dans les mêmes conditions atmosphériques, lorsque cela est possible.
En troisième lieu, les ajustements du débit d'atomisation au début de l'expérience affectent grandement les résultats des tests. De fortes augmentations dans le flux soufflent de grandes particules de poudre up dans l'air et leur étendue sur la surface de l'entonnoir, ce qui réduit considérablement la quantité de matériau disponible pour le reste de l'expérience. Les conséquences pourraient être un test échoué en raison de la poudre insuffisante.
Parce que la configuration décrite ici ne se construit pas en utilisant l'équipement de laboratoire normalisé, lors d'une tentative de reproduire les éléments essentiels de ce système, les aspects suivants devraient être pris en considération. Entonnoirs de laboratoire standards séparatrices peuvent être utilisés comme générateur d'aérosol (à noter qu'ils ne doivent pas être utilisés dans des conditions pressurisées). ampoules à décanter de géométries différentes ont été testées dans les expériences, et ils ont fourni une fonctionnalité similaire à l'entonnoir sur mesure. Un bloc d'étanchéité en caoutchouc avec un tube de transport intégré peut être utilisé comme couvercle d'entonnoir.
Mixage et de mesure des compartiments de différentes géométries, mais des volumes similaires peuvent être utilisés. Notez que les compartiments qui sont trop grands retardera considérablement le temps neEDED pour atteindre les conditions d'aérosols stables (concentration). Le temps nécessaire peut être estimée en tenant compte du débit d'air total et le volume du compartiment. Bien que le procédé peut être accéléré en utilisant un flux de dilution, il faut se rappeler que la concentration finale du nombre de particules peut être considérablement diminuée en raison de la dilution, ce qui peut influencer la répartition granulométrique des aérosols ainsi que les performances des appareils de mesure (selon sur les limites de détection). Électrique des matériaux conducteurs sont recommandés.
La longueur du tube de transport peut varier, en fonction des paramètres généraux de laboratoire. Cependant, la longueur doit être maintenue aussi courte que possible afin d'éviter les pertes de particules importantes au cours de leur transport. L'efficacité de la pénétration des particules peut être calculé en prenant en compte le diamètre des particules, le débit d'air, le diamètre du tube et la longueur, et en gardant à l'esprit soit le dépôt gravitationnel oula perte de diffusion, ou les deux.
Différentes méthodes de caractérisation peuvent être utilisés. Toutefois, l'alimentation en air (débit de dilution) doit être ajusté en fonction du débit d'échantillonnage total. alimentation en air insuffisante se traduira par une pression négative dans la chambre de mesure, en tirant dans les particules ambiantes conduisant ainsi à des erreurs dans les conclusions. sources d'alimentation en air différents peuvent être utilisés, mais veiller à ce qu'ils sont ou sans particules pré-traiter l'air avec un filtre à haute efficacité.
Une limitation importante de ce procédé d'atomisation est qu'il nécessite une bonne coulabilité des poudres de test afin de maintenir la génération de particules stables sur une période relativement longue. matériaux collants, comme des poudres hydrophiles à haute teneur en humidité, arrêtent souvent coule à un stade précoce du processus d'atomisation et produisent de très faibles concentrations de particules. façons possibles de résoudre cette question pourraient inclure un pré-traitement de la poudre, tels que le séchage-s bruto pour améliorer son aptitude à l'écoulement. Les conditions de stockage des matières premières après utilisation doit être bien entretenu, par exemple, conservés dans un environnement sec et à une température appropriée. Au cours des expériences, le taux élevé d'écoulement d'atomisation (0,5 à 1 L / min) et plus grandes quantités de matières premières (par exemple, 500 mg) pourraient être utilisés. En outre, l'abaissement du débit de dilution peut augmenter la concentration de particules dans la chambre de mesure.
Une autre limitation de cette méthode est la reproductibilité du taux de génération de particules en suspension (particules ainsi la concentration en nombre dans la chambre de mesure). Certain niveau de variation existe toujours. Les moyens possibles d'amélioration sont un processus d'alimentation mieux défini afin de réduire les pertes matérielles et du débit d'aérosolisation bien contrôlé.
Le système et les protocoles décrits ici peuvent être utilisés pour diverses applications. L'utilisation de quantités relativement faibles de matières d'essai rend la méthode potentiellement vressources précieuses comme un outil alternatif pour la poudre d'essai empoussièrement. Le classement des niveaux de particules en suspension générées par notre système pour certains matériaux communs était similaire à ceux observés dans les systèmes existants aérosolisation 19, tels que le tambour rotatif 15,17, baisse continue 23, et les méthodes vortex secoueurs 24. Par ailleurs, l'apport d'énergie réglable (débit d'air) peut également être utilisé pour étudier la stabilité des agglomérats de poudre de nanoparticules. Enfin, la production d'aérosol stable peut servir comme une source fiable de nanoparticules dans l' air pour in vivo ou dans les études toxicologiques in vitro. La concentration en particules commandable permettrait une analyse des réponses biologiques dépendantes de la dose. Par rapport aux autres méthodes d'aérosolisation en utilisant des suspensions liquides, le procédé présenté permet d' éviter d' éventuels problèmes tels que la mise en suspension matériau et la modification des propriétés physico-chimiques des particules en suspension (par exemple ungglomeration, propriétés de surface).