A gyógyszertechnológia reológiai alapjai Bevezetés. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Hasonló dokumentumok
Reológia Mérési technikák

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

Reológia, a koherens (nem-koherens) rendszerek tulajdonságai

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Polimerek reológiája

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

Polimerek reológiája

egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem

Transzportfolyamatok. összefoglalás, általánosítás Onsager egyenlet I V J V. (m/s) áramvonal. turbulens áramlás = kaotikusan gomolygó áramlás

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

SEMMELWEIS EGYETEM. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport. Zrínyi Miklós

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL

MECHANIKA I. rész: Szilárd testek mechanikája

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Határfelületi reológia vizsgálata cseppalak analízissel

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

merevség engedékeny merev rugalmasság rugalmatlan rugalmas képlékenység nem képlékeny képlékeny alakíthatóság nem alakítható, törékeny alakítható

Folyadékáramlás vérkeringés

A keverés fogalma és csoportosítása

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

3. POLIMEREK DINAMIKUS MECHANIKAI VIZSGÁLATA (DMA )

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Hidrosztatika, Hidrodinamika

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

Reológia Nagy, Roland, Pannon Egyetem

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Diszperz rendszerek. Kolloid rendszerek. Kolloid rendszerek

4. gyakorlat POLIMER GÉLEK VISZKOZITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMETRIÁVAL

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

Szilárd testek rugalmassága

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Transzportjelenségek

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

TÁMOP F-14/1/KONV Élelmiszeripari műveletek gyakorlati alkalmazásai

Folyadékok és gázok mechanikája

20. gyakorlat POLIMER OLDATOK ÉS GÉLEK VISZKOZITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA KAPILLÁRIS VISZKOZIMÉTERREL ÉS ROTÁCIÓS VISZKOZIMETRIÁVAL

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINTEN SZÓBELI TÉMAKÖRÖK május - június

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák

Folyadékáramlás vérkeringés

Többkomponensű rendszerek. Diszperz rendszerek. Kolloid rendszerek tulajdonságai. Folytonos közegben eloszlatott részecskék - diszperz rendszerek

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Diffúzió 2003 március 28

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

Fogalom meghatározás A viszkozitás az a nyíróerő, amely az anyag belsejében az alakváltozással szemben hat, tehát tulajdonképpen belső súrlódás.

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1

Légköri termodinamika

Termodinamika (Hőtan)

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Munka, energia, teljesítmény

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS GÉPELEMEK KÁROSODÁSA

Spontaneitás, entrópia

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Kvázisztatikus határeset Kritikus állapot Couette-teszt

Irányításelmélet és technika I.

A POLIPROPILÉN TATREN IM

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

IMI INTERNATIONAL KFT

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Komplex természettudomány 3.

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

Anyagok az energetikában

Átírás:

A gyógyszertechnológia reológiai alapjai Bevezetés Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Az előadás rövid vázlata - A reológia fontossága a gyógyszerészetben - Bevezetés a reológiába - A reológiai szemlélet Newtoni (anyagtípus) TEST (ideálisan viszkózus) Nem-newtoni (anyagtípus) TEST időtől független: - időtől függő: tixotrópia reopexia plasztikus (ideális,reális,pszeudo) gyógyszerészi gyakorlatban dilatáns - Reológiai vizsgáló módszerek

A reológia fontossága a gyógyszerészetben 3

Deformáció - műveletek gyógyszerformák előállításakor: Aprítás, folyadékszállítás, folyadékkeverés, tablettapréselés gyógyszerformák alkalmazásakor: aeroszol oldatok porlasztása, kenőcsök felkenése, kenőcs kinyomás tubusból 4

Bevezetés a reológiába Fizika - Mechanika: a testek mint egészek MOZGÁSának törvényeit tárgyalja NEM AD VÁLASZT arra, hogy az egyes testeken Reológia: ez utóbbi kérdésre válaszol. milyen ALAKVÁLTOZÁSOK lépnek fel. A reológia elnevezés Eugene Binghamtól (1878 1945) származik és az anyagok külső erő hatására bekövetkező alakváltozásával (deformációjával) és folyásával foglalkozó tudományágat értjük alatta. Reológiai anyagtípusok (TESTek) szilárd, folyadék, gáz lehet A reológia folyadékok folyását és szilárd anyagok deformációját írja le (reo folyni, logos tudomány )

Bevezetés a reológiába ERŐ ERŐ FESZÜLT SÉG FESZÜLT SÉG Swarbrick J.: Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Informa Healtcare, 2007. ERŐ F (N) FESZÜLT SÉG N 2 m 6

7

Elasztikus(rugalmas) deformáció (szilárd) (apróbetűs) 8

Nyírási deformáció (szilárd) (apróbetűs) 9

FOLYADÉK Bevezetés a reológiába IDEÁLIS VISZKÓZUS Newton viszkozitás=folyással szembeni ellenállás FÉLSZILÁRD VISZKOELASZTIKUS REÁLIS Kis deformációsebességnél: viszkózus Nagy deformációsebességnél: elasztikus SZILÁRD IDEÁLIS ELASZTIKUS Hooke a rugó feszítőereje és megnyúlása között arányosság áll fenn MÉG: IDEÁLIS PLASZTIKUS viszkoplasztikus REÁLIS PLASZTIKUS FOLYÁSHATÁR!!! 0 10

Bevezetés a reológiába Szilárd testek deformációja IDEÁLIS SZILÁRD testek rugalmasan (elasztikusan) deformálódnak - REVERZIBILIS deformáció A deformálásra fordított energiát a külső erő megszűnése után teljesen visszakapjuk 11

Bevezetés a reológiába SZILÁRD test deformációja τ = Y m dl/dy = Y m tan γ Y m γ τ = nyírófeszültség = erő/felület, N/m 2 = Pa Y m = Young modulus, a szilárd anyag merevsége, rigiditása, N/m 2 =Pa γ = dl/y = torzulás (dimenziómentes) y = a szilárd test magassága [m] ΔL = a szilárd test elmozdulása (deformációja) a nyírás eredményeként [m]. 12

SZILÁRD testek Y * m A Y m Young modulus ebben az egyenletben egy korreláló faktor, mely jelzi a rigiditást, mely a szilárd anyag fizikai kémiai természetét foglalja magába Ez a szilárd anyag ELLENÁLLÁSÁT mutatja a DEFORMÁCIÓVAL SZEMBEN. 13

Nem tévesztendő össze! SZILÁRD FOLYADÉK 14

Bevezetés a reológiába Fluidumok deformációja IDEÁLIS FLUIDUMOK (folyadékok,gázok) irreverzibilis deformáció FOLYÁS A deformációra fordított energia a folyadékban hővé alakul, szétszóródik - a külső erő megszűnése után nem alakul vissza az anyag (IRREVERZIBILIS) A fluidumban a FOLYÁS fenntartásához folyamatosan energiát kell befektetni. 15

Szilárd és folyékony testek A szilárd és folyadék közötti alapvető KÜLÖNBSÉG: A nyírófeszültség hatására a szilárd testek RUGALMASAN (ELASZTIKUSan) DEFORMÁLÓDNAK, míg a folyadékok ÁRAMLANAK,folynak. (vagyis a folyadékoknál a deformáló erők nem vezetnek valódi sztatikus egyensúly kialakulásához, hanem az eredmény állandó deformáció, azaz FOLYÁS.)

Szilárd és folyadék közti ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉG Deformáló erő Szilárd rugalmas deformáció Folyadék ÁLLANDÓ deformáció, azaz FOLYÁS 17

Nem tévesztendő össze! SZILÁRD FOLYADÉK 18

Viszkózus és elasztikus folyadék példája 19

A reológiai szemlélet 20

Az alaptörvény A folyadék viszkozitás méréséhez először definiálni kell a folyás során alkalmazott paramétereket Megfelelő vizsgálati körülményeket kell biztosítani a reprodukálhatóság és objektivitás eléréséhez 21

Nyírófeszültség F( erő, newton ) A( felület, 2 m ) A felülettel érintőirányban alkalmazott F erő Érintkezési felület, A N (newton)/m 2 = Pa [Pascal]

A párhuzamos lemez modell segít definiálni a nyírófeszültséget(ʈ) és a nyírási sebességet(g) (v max /y 1, v max /y 2 ) FOLYADÉK KIS nyírási sebesség NAGY nyírási sebesség Nyirásnak kitett FOLYADÉK Mozgó lemez, a folyadékkal érintkező A nyírási felület Álló lemez Álló lemez 23

Nyírási sebesség (a nyírófeszültség sebességgradiense) A maximális áramlási sebességet V max a felső lemez alatt találhatjuk A sebesség csökken az y irányban lefelé, V min = 0 sebességet ér el az álló lemezzel érintkező alsó rétegnél

Nyírási sebesség FOLYADÉKOK SZILÁRD anyagok viszkozitás G nyírási sebesség Y m Y m Y m Young modulus torzulás

Szilárd anyagok és folyadékok összehasonlítása Y * m Young modulus * torzulás *G viszkozitás * nyírási sebesség A nyírófeszültség ( )a szilárdban torzulást a folyadákban nyírási sebeséget hoz létre. 26

Szilárd és folyadék közti ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉG Deformáló erő Szilárd rugalmas deformáció Folyadék ÁLLANDÓ deformáció, azaz FOLYÁS Az Y m és az η ugyanazt a célt szolgálja, egy ELLENÁLLÁSI tényezőt kapcsol a feszültségnek kitett testekhez. 27

Az alaptörvény Newton elsőként írta le IDEÁLISan viszkózus folyadékokra a folyást. Ez a viszkozimetria alaptörvénye *G nyírófeszültség=viszkozitás*nyírási sebesség

(dy) 29

Viszkozitás A viszkozitás fogalma A viszkozitás a folyással vagy mozgással szembeni ELLENÁLLÁS; belső súrlódás Folyadék lemezek egymáshoz képest, külső erő hatására fellépő elmozdulását jellemzi 30

A viszkozitás mértékegységei Dinamikai viszkozitás szilárd testek 10 18, folyadékoké 10-10 -3, gázoké pedig 10-3 -10-5 Pas Ns 1Pas 1 10P( poise) 2 m Kinematikai viszkozitás SI egysége: m 2 s -1 = 10 4 St=10 6 cst (centistokes) η ρ dinamikai viszkozitás, sűrűség 31

Tipikus viszkozitás értékek 20 C-on [mpa s] A viszkozitás az élő szervezetekben lejátszódó mozgások egyik meghatározó tényezője. A vér viszkozitása férfiaknál magasabb(47), mint nőknél(43). A cukorbetegek vérének viszkozitása alacsonyabb, mint a normális érték.

Diszperz rendszerek Oldott, emulgált, szuszpendált részek rel o f o o red f c RELATÍV FAJLAGOS REDUKÁLT viszkozitá (viszkozitásszám) 0 OLDÓSZER vagy DISZPERZIÓS közeg viszkozitását jelenti 33

Viszkozitás függése Valódi oldatok: hőmérséklet Ae E RT Arrhenius- Andrade összefüggés koncentráció Makromolekulás oldatok: hőmérséklet koncentráció móltömeg molekula felépítés oldószer 34

A viszkozitás hőmérséklet függése E Ae RT Arrhenius-Andrade összefüggés A ΔE állandó, a folyadékmolekulák mozgékonyságának 1 mólra vonatkoztatott aktiválási energiája [kj mol -1 ], R egyetemes gázállandó (8,314 J K mol -1 ), T abszolút hőmérséklet. HŐMÉRSÉKLET NÖVELÉSÉNEK HATÁSÁRA a szilárd testek és folyadékok viszkozitása csökken, A GÁZOKÉ NŐ. 35

A részecskeméret eloszlás hatása a rendszer reológiai tulajdonságaira 36

Diszperz rendszerek Oldott, emulgált, szuszpendált részek rel o f o o red f c RELATÍV FAJLAGOS REDUKÁLT viszkozitá (viszkozitásszám) 0 OLDÓSZER vagy DISZPERZIÓS közeg viszkozitását jelenti 37

Mark-Houwing molekulatömeg (méret) meghatározás /polimerek/ red hat Határviszkozitás (=lim η red ) C 0 hat KM K : empirikus α : oldószer-polimer kölcsönhatás 38

Viszkózus és elasztikus folyadék WEISSENBERG hatás 39

Newtoni testek (ideálisan viszkózus) A viszkozitás állandó (anyagi minőségre jellemző) F dv dv G A dl dl FOLYÁS GÖRBE VISZKOZITÁS

KÜLÖNBSÉG a viszkózus és plasztikus testek között Viszkózus testek - NINCS FOLYÁSHATÁR Plasztikus testek- FOLYÁSHATÁRral rendelkeznek 0 41

PLASZTIKUS Nem-newtoni testek IDŐtől FÜGGETLEN reológiai viselkedésű IDEÁLISAN ~ * o G Pl. HÍG SZUSZPENZIÓK, REÁLISAN ~ * o G PSZEUDO ~ * n n G SZERKEZETI VISZKOZITÁS (η*) pl. paszták, keno csök és keno csalapanyagok, kúpok és kúpalapanyagok, fogkrémek, ömény emulziók, szuszpenziók, gélek). (pl. nyákok, szuszpenziók, emulziók). 42

Ideálisan plasztikus 0 0 PÉLDÁK: víz, glicerin, szerves oldószerek olvasztott vazelin - newtoni szobahőn vazelin - nem-newtoni Sok folyadék newtoni folyást mutat, de keverékben alkalmazva a keverék nem-newtoni viselkedésű lesz. 43

Reálisan plasztikus 0 ALSÓ, EGYENSÚLYI, FELSŐ! 0 44

Pszeudoplasztikus ALSÓ NINCS 45

Pszeudoplasztikus folyás (viszkozitáscsökkenéssel járó szerkezeti változások SZERKEZETI VISZKOZITÁS, η*) FOLYÁS IRÁNYA VISZKOZITÁS CSÖKKENÉS 46

Pseudoplastic Liquids G G * n G

Nem-newtoni anyagok IDŐtől FÜGGETLEN reológiai viselkedésű DILATÁNS (nyírásra töményedés ) * n>1 n G A gyógyszerészi gyakorlatban ritkán fordul elő. (>50%, pl. pigment-szuszpenziók) 48

Dilatáns (apróbetűs megjegyzés) 49

Különféle folyadékok (angol nyelvű összegzés)

Nem-newtoni anyagok IDŐtől FÜGGŐ reológiai viselkedésű 51

Nem-newtoni anyagok IDŐtől FÜGGŐ reológiai viselkedésű TIXOTRÓPIA A viszkozitás CSÖKKENés nemcsak a nyíróerő nagyságától, hanem a hatás IDEJÉTŐL is függ. Pl. ZSELATIN oldat, egyéb: ketchup, joghurt, festékek stb. Jól definiált szilárd térhálós szerkezetű rendszereknél fordul elő Jellemző a HISZTERÉZIS hurok. (Nagyobb terület, több idő az újrarendeződéshez) 52

TIXOTRÓPIA

TIXOTRÓPIA 4 kritérium kell (MINDEGYIK egyidejűleg!): - η csökken, növekvő intenzitású nyíróerő hatására, - η csökken, ha az állandó igénybevétel idő tartama növekszik, - η végső határérték felé tart tartós és intenzív igénybevételkor, - az anyag visszatér eredeti állapotába, ha az igénybevétel után, izoterm körülmények között magára hagyjuk. 54

55

PSZEUDOPLASZTIKUS vagy REÁLIS PLASZTIKUS 56

57

58

59

TIXOTRÓPIA (angol nyelvű összegzés)

Apróbetűs megjegyzés 61

Nem-newtoni anyagok IDŐtől FÜGGŐ REOPEXIA Gyakorlatban ritkán Ritka: pl. gipsz pép, printer tinta A reopex folyásgörbéket kritikusan kell mérlegelni, ugyanis a jelenséget a legtöbb esetben nem valódi reopexia, hanem egyéb változások szedimentáció,párolgás, utópolimerizáció, ero s műszercsillapítás -- okozhatják. 62

Mechanikai reológiai modellek 1. A reverzibilis deformáció modellje a rúgó HOOKE - test ideálisan rugalmas testek 2. A viszkózus folyás modellje a dugattyú NEWTON test Newtoni folyadékok 3. A plasztikus folyás modellje a súrlódó elem ST. VENANT test 63

Reológiai vizsgáló módszerek A szilárd, félszilárd és fluidumok viszkoelasztikus tulajdonságait mérik az ún. REOMÉTEREK Azok a készülékek, melyek a fluidumok viszkózus folyásának meghatározására korlátozódnak, a VISZKOZIMÉTEREK.

Ellenőrzött nyírófeszültség (CS - Controlled Stress) reométerek (változtatjuk: mérjük: G (ω) ) (M ) (M ) G (ω) CR módba átalakítható A KÜLSŐ henger vagy az alsó lemez ÁLL

Ellenőrzött nyírási sebesség (CR - Controlled Rate) reométerek/ viszkoziméterek(változtatjuk: G (ω) mérjük: ) (M ) (M ) A KÜLSŐ henger vagy az alsó lemez ÁLL A KÜLSŐ henger vagy az alsó lemez FOROG

VISZKOZITÁS Mikor, melyiket? NYÍRÁSI SEBESSÉG

Reológiai vizsgáló módszerek Kapilláris viszkoziméterek V t ghr 8 l 4 Hagen-Poiseuille Ostwald-Fenske rel 1 2 1 2 t t 1 2 68

69

Reológiai vizsgáló módszerek Esőtestes viszkoziméterek Höppler-féle ejtőgolyós viszkoziméter k ( ) g f t Höppler-féle reoviszkoziméter Terhelés, mert az ejtőgolyó szerkezetviszkózus közegben nem tud lesüllyedni kpt 70

71

k ( ) g f t 72

Reológiai vizsgáló módszerek ROTÁCIÓS reométer (Searle, belső henger forog Couette, külső henger forog) M 1 4h Rb 1 2 2 Rk k M M G Bármely anyaghoz, dinamikai viszkozitás 73

M 4h 2 2 Rb Rk M a henger felületén ható forgatónyomaték, ω szögsebesség, h a belső henger merülési mélysége a folyékony közegben, R b a belső henger sugara, R k a külső henger sugara, k a készülék műszerállandója. Keskeny rés esetén a forgatónyomaték(m) és a nyíróerő( ), valamint a szögsebesség és a nyírási sebesség( G ) között egyenes arányosság áll fenn: 1 1 k M M G α és β műszerállandók 74

Reológiai vizsgáló módszerek OSZCILLÁCIÓS Pl viszkoelasztikus anyagokra 75

76

Kúp és lap reométer

Kúp és lap reométer M d : motor forgatónyomaték ~ Ω: szögsebesség ~ G

Párhuzamos lapok reométer M d : motor forgatónyomaték ~ Ω: szögsebesség ~ G

ÖSSZEFOGLALÁS 1. A reológia fontossága a gyógyszerészetben - deformációk a műveletek során - gyógyszerformák alkalmazásakor: kenőcs kinyomhatósága tubusból - készítmény stabilitása (kenőcsök, szuszpenziók, emulziók) biofarmácia (HA leadás,pl. kenőcsök,tapaszok) Bevezetés a reológiába FOLYADÉK FÉLSZILÁRD SZILÁRD VISZKÓZUS VISZKOELASZTIKUS ELASZTIKUS PLASZTIKUS 0 FOLYÁSHATÁR!! *G Kis deformációsebességnél: viszkózus Nagy deformációsebességnél: elasztikus IDEÁLIS SZILÁRD testek rugalmasan (elasztikusan) reverzibilis deformáció IDEÁLIS FLUIDUMOK (folyadékok,gázok) irreverzibilis deformáció FOLYÁS

ÖSSZEFOGLALÁS 2. A reológiai szemlélet - newtoni anyagok (ideálisan viszkózus) - nem-newtoni anyagok időtől független: plasztikus (ideális,reális,pszeudo) *,SZERKEZETI VISZKOZITÁS gyógyszerészi gyakorlatban dilatáns időtől függő: tixotrópia (a nyíróerő hatásának IDEJE is számít, 4 kritérium, hiszterézis) reopexia

ÖSSZEFOGLALÁS 3. Vizsgáló módszerek A szilárd, félszilárd és fluidumok viszkoelasztikus tulajdonságait mérik REOMÉTEREK rotációs (bármelyre) oszcillációs (viszkoelasztikusakra), fluidumok viszkózus folyásának meghatározására korlátozódnak, a VISZKOZIMÉTEREK kapilláris, esőtestes (newtonira) rotációs (bármelyre), kúp-lap rendszerű,párhuzamos lapok stb.

Viszkózus és elasztikus folyadék keverés példája 83

A normál erők túlkompenzálják a centrifugális erőket 84

Ideálisan plasztikus (Bingham ) Összefoglaló tixotróp VISZKÓZUS (newtoni) plasztikus reopex pszeudoplasztikus pszeudodilatáns 85

86

ugróragacs, varázsgyurma 87

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 88

Bevezetés a reológiába A REÁLIS testek is irreverzibilisen deformálódnak megfelelő nagyságú erő hatására CSÚSZÁS, FOLYÁS A reális testeket sem ideális szilárdnak, sem ideális fluidumnak nem tekintjük. Példa: acél ez tipikus szilárd anyag mely folyásra kényszeríthető abban az esetben, ha az acéllemezt formába préseljük (pl. autóalkatrész előállítás) 89

90