微型胶囊过程分析

微胶囊化是一种可以将单一粒子储存在外壳内的程序,外壳由一层不破损的材料薄膜包裹或覆盖,以提供外部环境的保护。欧洲杯猜球平台

除了额外的保护外,封装的颗粒还利用更好的稳定性,更长的保质期和控制释放的潜力。欧洲杯猜球平台适合使用该过程的广泛应用包括药物,香水,化妆品,食品和饮料,纺织品等。

流动成像显微镜使用FlowCam可以通过动态跟踪胶囊的形成过程,同时监测温度、浓度pH和其他可能影响微囊化过程的变量的影响,从而获得对微囊化过程的罕见洞察力。

一种经常使用的方法,称为复杂的凝聚,可以从流量计监测中受益匪浅。在整个过程中,通过组合两个水胶体来形成微胶囊,以在活性成分的液滴(通常在乳液中)产生壳体。

观看视频:什么是流动成像显微镜

利用流量计,在恒定搅拌下的样品冷却的同时在特定时间段内在试验桶中进行凝聚化形成的观察。然后将样品直接从反应容器中连续泵送进入流量的流量。在整个过程中,手动观察到流量计的流动单元的视图,而进行每15-30分钟的数据运行收集(或者如果目睹任何相当大的变化)。预期的凝聚化的尺寸范围在80μm和140μm之间的直径之间。因此,流量计被配置有4倍物镜(大约50倍总放大率)和300μm深度流动单元。每次运行期间也拍摄测量以将温度和pH数据与颗粒图像相关联。

图1所示。团聚体图像T = T0+ 9分钟有效成分是黑眼圈。图片来源:横河流体成像技术公司

图2。团聚体图像T = T0+ 30分钟,活性成分周围开始形成明胶外壳。图片来源:横河流体成像技术公司

图1到图4展示了使用FlowCam在实验的各个阶段。从视觉检查单独,似乎在T完成0+ 39分钟显示最干净的凝聚形成。在此之后,随着凝胶数量的增加,颗粒开始聚集和欧洲杯猜球平台结块。

图3。团聚体图像T = T0+ 39分钟的凝聚层完全形成。图片来源:横河流体成像技术公司

图4。团聚体图像T = T0+ 58分钟凝聚仍然可见,但开始发生凝聚。图片来源:横河流体成像技术公司

VisualSpreadsheet®软件利用以确认定性观察。每次运行执行统计模式识别以量化确切的凝聚数。为此,产生图像文库以表现出不同尺寸和取向的所有凝聚颗粒(具有不同的颗粒性能)。欧洲杯猜球平台该库显示在图5中。在图6中的表中所示,可以看到统计模式识别操作的结果。这些结果提供了对先前主观效果的定量肯定:具体而言,最大的浓度浓缩凝聚凝聚物在t处形成0+ 39分钟。一旦这种时间点通过,明胶开始将自身连接到胶囊壁上,导致附聚并最终凝结到凝聚率的总衰减。

图5。CoAcervate图像存储在库中以进行统计模式识别。图片来源:横河流体成像技术公司

图6。显示对凝聚库运行统计模式识别后的匹配统计信息的表。图片来源:横河流体成像技术公司

结论

总而言之,Purfcam会产生关于CoAcervate形成过程的显着洞察力,并且可以是微胶囊研发和QC应用的必要工具。

这些信息已采购,审核和调整由横川流体成像技术,Inc。提供的材料。欧洲杯足球竞彩

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    Yokogawa Fluid Imaging Technologies,Inc ..(2020年10月23日)。微胶囊处理分析。Azom。在8月24日,2021年8月24日从//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=19709。

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    横冈流体成像技术,INC。“微胶囊过程分析”。氮杂.2021年8月24日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=19709 >。

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