186154. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szilárd szemcsés anyagok folyási tulajdonságainak meghatározására, illetve befolyásolására

1 186 154 2 A találmány szerinti eljárás és berendezés lehető­vé teszi szilárd szemcsés anyagok vizsgálatát, elő­nyösen úgy, hogy megmérjük- a tömegáramot: keresztmetszeten időegység alatt áthaladó tömeg, képlete: m/t [g • s-1];- a tömegáram-sűrűséget: keresztmetszeti egysé­gen időegység alatt áthaladó tömeg, képlete: m/ t • A[g • s-1 • cm-2]; Névleges tömegű minta kifolyásának időtartama tömegarányos üzemmódban mérhető és a mérés eredményét reprezentáló adatjelekből leszármazta­tott beavatkozó jelekkel (vagy megfelelő manuális beavatkozásokkal) tág határok között optimálhat­juk a rendszerjellemzőket, a tömeg- és/vagy idő­mennyiségeket a nyílás méretével, a szemcseméret­tel, a szemcsesürüséggel, a szemcseméret-eloszlás­­• sál (szemcsehalmaz látszólagos sűrűsége), a szem­csék alaktényezőivel. Az időarányos üzemmód előnyösen alkalmazha­tó szilárd szemcsés sajtolóanyagok, granulátum­­kompozíciók fizikai jellemzőinek vizsgálatára és/ vagy a sajtolóanyagok gyártásának szabályozásá­ra, optimálására; előnyös alkalmazási területe a gyógyszeripari kikészítési technológia. Már említettük, hogy a technika állása szerinti hasonló rendeltetésű vizsgálatokat olyan mintákon végezték, amelyeknek egyes fontos jellemzői (szem­cseátmérő, szemcsesűrűség, szemcseméret-eloszlás stb.) csak kis mértékben tértek el egymástól, így a vizsgálatok nem tették lehetővé a jellemző paramé­terek átfogó, együttes matematikai elemzését. A ta­lálmány szerinti eljárás és berendezés alkalmazási körét az 1. táblázatban felsorolt mintákon végzett vizsgálatok eredményével igazoljuk. A táblázatban d5 a szemcse átlagos átmérője cin­ben, qs a szemcse sűrűsége piknometriás módszerrel mérve g • cm-3-ban, q a szemcsehalmaz látszólagos sűrűsége g • cm-3-ban, domin a minimális nyílás­­átmérő, amelynél kisebb nyílás esetén a tömegáram nem mérhető, cm-ben. A laktóz pellet üzemi berendezéssel készült ke­ményítő és poli-(vinil-pirrolidon) adalékanyagok­kal. A szitálással szétválasztott szemcsefrakciók 1,0-0,9 továbbá 0,7-0,63 és 0,63-0,5 mm tartomá­nyokba estek és az átlagos d, szemcseátmérőt tömegarány alapján állapítottuk meg. Időarányos üzemmódban a vizsgálathoz 40-100 g tömegű anyagmintát helyezünk a 101 mintatartóba, majd ciklusonként különböző átmérőjű kifolyó nyíláso­kon át (d0=0,3-10 cm) tíz különböző időtartam­ban mérjük a kifolyt mintaközeg tömegét. Minden sorozatot háromszor ismételve, a 30-30 mérés stan­dard deviációja (±(?%) százalékban jellemzi a vizs­gáló eljárás pontosságát. Az egyes minták így meg­határozott Q tömegáramát, illetve Q/A tömeg­áram-sűrűségét a 2. táblázat mutatja. Az ismertetett vizsgálati adatokat elemezve, azt tapasztaltuk, hogy a Q tömegáram és a Q/A tö­megáram-sűrűség értékekkel eddig még ki nem mu­tatott függvény-kapcsolatokat állíthatunk fel, s ezen mennyiségekből így leszármaztathatjuk az egyes keresett jellemzőket. így pl. a Q tömegáram, az átlagos ds szemcseáímérő és a d0 nyílás-átmérő közötti összefüggést n-ed-fokú kifejezés adja: Qm = Y = k,|(d0-DJ"(d|;-M0+k3) in ahol k,; k2; k3 az anyag minőségére jellemző állan­dók. A Dm a minimális nyilásátmérő, a d0 és ds viszonyára ad megkötést. Egy jó gyakorlati adat D^3d, A Q/A tömegáram-sűrűség viszont függvény­kapcsolatba hozható a szilárd szemcsés porok fo­lyási magatartását meghatározó paraméter-spekt­rummal a következő általános kifejezés szerint: Q/A = f(d„, d0, &, q, g, j, G) [2] ahol az eddig nem értelmezett jelölések jelentése: g - nehézségi gyorsulási tényező, j - gördülő-csúszó ellenállási együttható, G - a geometriai tényezőt is reprezentáló anyagi minőségi jellemző állandó. Az alábbiakban példát mutatunk be tablettázás­­ra szánt granulátum technológiájának optimálásá­ra. A [2] függvény egy empirikus megoldása szerint: A [3] függvény segítségével a mért adatokból leszármaztatjuk a j és G állandókat, s ezek figye­lembevételével a granulátum optimális paraméterei - ésszerű határok között - számíthatók. A relatív összehasonlítást az 1. táblázat egyes mintáinak vizsgálati adataival szemléltetjük. A 3. táblázatban r2 regressziós koefficienst jelent. Az adatokból látható, hogy a j tényező elsősor­ban a szemcsemérettel, a szemcsesürüséggel (ólom esetében kiugróan), a szemcse felületének egyenet­lenségeivel (főként a mustármag és a mák esetében) növekszik, vagyis a gördülő-csúszó ellenállás nő, a G állandót a szemcsehalmaz látszólagos sűrűsége (beleértve a szemcseméret-eloszlást is), a szemcse­­sűrűség (főként az ólomsörét, de a mustármag ese­tében is) növeli. A mák geometriája ellipszoid és nem gömbszimmetrikus, erre is érzékeny a G állan­dó értéke. Egy optimálandó granulátum-kompozíciót tehát különböző összetétellel, nedvességtartalommal, esetleg többféle technológiai eljárással készítünk. Ezután a kísérleti mintasorozat Q tömegáram és Q/A tömegáram-sűrűség értékeit a találmány sze­rint megmérjük. Az előállítandó d0 átmérőjű és m tömegű tablet­tához az m = Q • t képlet alapján megkapjuk azt a t időt, amely a matrica megtöltéséhez szükséges. Ennek megfelelően választjuk ki a legcélszerűbb tablettázó géptípust is. Ha a mintasorozatban nem találtunk ennek meg­felelő tömegáramú granulátumot, akkor a külön­böző nyílásátmérökre számított Q/A tömegáram­­sűrűség értékek segítségével a [3] képlet alapján meghatározzuk az optimálisan legkisebb j és G állandókhoz igazított d0, ds, Ps és q paramétereket. Az optimális paramétereket azután önmagában ismert technológiai módszerekkel - nem empirikus tton - biztosítjuk a granulátum előállításakor. Már említettük, hogy az időtartamadó nem szükségszerűen az 1. ábrán jelölt, a nyitvatartás 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom