Воронка на основе установки аэрозолизации может эффективно активировать частицы порошка на выбранном уровне входной энергии (может быть определена количественно с помощью скорости воздушного потока во время аэрозолизация). движения частиц и столкновений на участке генерации достигают равновесного состояния, разбивая агломератов порошка и излучающие в воздухе частицы одного и того же распределения по размерам с постоянной скоростью. Стабильная аэрозолизации может длиться от 30 мин до до 2 часов, что достаточно времени даже для медленных измерительных приборов с разрешением высоких размеров, таких как SMPS, для получения статистически значимых результатов. Установка требует только небольшого количества испытуемых материалов, которые могут быть преимуществом для тестирования драгоценных материалов, таких как порошки наночастицами.
Тем не менее, окружающая среда и технологические параметры системы могут существенно повлиять на результаты испытаний. Для получения воспроизводимых данных, стандартные операционные процедуры должны строго соблюдаться по всей экспементы. При проведении испытаний аэрозолизация с использованием этой системы, следующие аспекты должны быть тщательно продуманы.
Во-первых, для получения значимых результатов, очень важно, что внутренние части этого программа установки обеспечивают чистую окружающую среду для проведения тестов. Потенциальные источники загрязнений окружающей среды являются частицы и тестовые материалы из предыдущих экспериментов. Влияние окружающей среды частиц обычно сравнительно быстро исчезали, как только были введены аэрозолизации и разведение потоков. Тем не менее, помехи от остаточных материалов могут сохраняться в течение всего эксперимента. По мере того как генерируемые аэрозольные частицы протекают через систему, они могут оседать на внутренних стенках транспортных труб, точки изгибу и узкие каналы разъемов и внутренних поверхностей смешения и камер измерения. Если эти части не надлежащим образом очищены перед выпуском новых экспериментов, ранее осажденных материалов могут быть постоянно ресуспендировали в основной поток,потока аэрозоля, тем самым нарушая результаты испытаний.
Во-вторых, процесс заполнения порошка следует проводить очень осторожно. Наиболее серьезной проблемой здесь является количество порошка, подаваемого в установку, особенно когда очень небольшое количество материалов используются. При данной скорости потока аэрозолизации, меньшие количества порошка генерировать более низкие концентрации аэрозолей, и, возможно, частицы с меньшими размерами, из-за более высокой подводимой энергии на единицу веса порошка. Кроме того, условия для хранения тестовых материалов (например, относительной влажности и температуры) , как было показано влияние на поведение порошка аэрозолизации и уровни запыленности 22. Таким образом, необработанные порошки всегда должны храниться в тех же атмосферных условий, где это возможно.
В-третьих, корректировка потока аэрозолизации в начале эксперимента существенно повлиять на результаты испытаний. Резкое увеличение потока взрывать большие частицы порошка ˙Uр в воздух, и распределить их по всей поверхности воронки, что значительно сокращает количество материала, доступного для остальной части эксперимента. Последствия могут быть неудавшийся тест из-за недостаточного порошка.
Поскольку установка, описанная здесь, не построен с использованием стандартизированного лабораторного оборудования, при попытке воспроизвести основные компоненты этой системы, следующие аспекты должны быть рассмотрены. Стандартные лабораторные делительных воронок могут быть использованы в качестве генератора аэрозоля (обратите внимание, что они не должны быть использованы в условиях повышенного давления). Делительных воронок различной геометрии были протестированы в экспериментах, и они обеспечивают аналогичные функциональные возможности специализированного воронки. Резиновое уплотнительное блок со встроенной транспортной трубы могут быть использованы в качестве крышки воронки.
можно использовать Смесительные и измерительные отсеки различной геометрии, но подобных объемов. Обратите внимание, что отсеки, которые слишком велики будут значительно задержать время пеEDED для достижения стабильных условий аэрозольные (концентрации). Время, необходимое можно оценить, принимая во внимание общий расход воздуха и объем отсека. Хотя этот процесс может быть ускорен путем использования большого потока разбавления, следует помнить о том, что конечная концентрация число частиц может быть значительно уменьшилось из-за разбавления, и это может влиять на распределение размера аэрозольных, а также выполнение измерительных инструментов (в зависимости на их пределов обнаружения). Электрические рекомендуется проводящие материалы.
Длина транспортного трубопровода, может изменяться в зависимости от общих лабораторных установок. Тем не менее, длина должна быть настолько короткими, насколько это возможно, с тем, чтобы избежать значительных потерь частиц в процессе их транспортировки. Эффективность проникновения частиц можно рассчитать, принимая во диаметра счет частиц, скорость потока воздуха, диаметра трубы и длины, а также принимая во внимание либо гравитационного осаждения илипотеря диффузии, или обоих.
могут быть использованы различные методы определения характеристик. Тем не менее, подача воздуха (разрежения потока) должен быть отрегулирован, чтобы соответствовать общей скорости потока выборки. Недостаточная подача воздуха приведет к отрицательному давлению в измерительной камере, втягивая окружающих частиц, таким образом, приводит к ошибкам в выводах. Различные источники подачи воздуха могут быть использованы, но гарантировать, что они без частиц или предварительной обработки воздуха с фильтром высокой эффективности.
Одним из основных ограничений этого метода аэрозолизации, что она требует хорошей сыпучестью испытываемых порошков с целью поддержания стабильной генерации частиц в течение относительно длительного периода. Липкие материалы, такие как гидрофильные порошки с высоким содержанием влаги, часто остановить поток на ранней стадии процесса аэрозолизации и производят очень низкие концентрации частиц. Потенциальные пути решения этой проблемы может включать в себя предварительную обработку сырого порошка, такие как сушка-х годовO, чтобы улучшить его сыпучесть. Условия хранения сырья после использования должны быть в хорошем состоянии, например, хранить в сухом помещении и при подходящей температуре. В ходе экспериментов можно было бы использовать более высокая скорость потока аэрозолизации (0,5-1 л / мин) и более высокие количества сырья (например, 500 мг). Кроме того, снижение скорости потока разбавления может увеличить концентрацию частиц в измерительной камере.
Другим ограничением этого метода является воспроизводимость воздушной скорости генерации частиц (таким образом, концентрации частиц число в измерительной камере). Определенный уровень изменчивости до сих пор существует. Возможные пути улучшения являются более четко определить процесс кормления, чтобы уменьшить материальные потери, а также скорость хорошо контролируемый аэрозолизации потока.
Система и протоколы, описанные здесь, могут быть использованы для различных применений. Использование относительно небольших количеств тестируемых материалов делает метод потенциально valuable в качестве альтернативного инструмента для тестирования порошка запыленности. Ранжирование уровней частиц в воздухе , генерируемых нашей системой для некоторых распространенных материалов , был аналогичен тем , которые наблюдаются в существующих системах аэрозолизация 19, таких как вращающийся барабан 15,17, плавно уменьшающимися 23 и методами вихревого шейкер 24. Кроме того, регулируемый входной энергии (расход воздуха) также может быть использован для изучения стабильности наночастиц агломератов порошка. Наконец, устойчивая генерация аэрозоля может служить надежным источником в воздухе наночастиц для в естественных условиях или в пробирке токсикологических исследований. Концентрация частиц контролируемой позволило бы анализ зависимости от дозы биологических реакций. По сравнению с другими методами аэрозолизация с использованием жидких суспензий, представленный метод позволяет избежать потенциальных проблем , таких как материала суспендируемость и модификации физико-химических свойств частиц в суспензии (например,gglomeration, свойства поверхности).