藥膏流變儀是一種用于研究藥膏流動性、粘性和彈性的儀器。它可以通過測量藥膏在受力下的變形和流動,來評估其使用時的舒適度和效果。
藥膏流變儀是一種用于研究藥膏流動性、粘性和彈性的儀器。它可以通過測量藥膏在受力下的變形和流動,來評估其使用時的舒適度和效果。
通常采用旋轉式測量方法,通過測量旋轉探針在藥膏中受到的阻力來計算藥膏的粘度。同時,藥膏流變儀還具有應力-應變測試功能,可以繪制應力-應變曲線,分析藥膏的彈性。
還具有樣品溫度控制功能,可以通過加熱或冷卻樣品來控制樣品的溫度,從而研究溫度對藥膏流變性能的影響。
藥膏流變儀是一種用于研究藥膏流變性能的重要儀器,可以用于測量藥膏的粘度、彈性等流變性能,對于研究藥膏的流變性能和觸變性能具有重要意義。
在制藥行業(尤其是皮膚科和外用藥領域),藥膏的物理性質直接關系到患者依從性(是否容易涂抹)、工藝可行性(是否容易灌裝)以及穩定性(是否分層或析水)。
藥膏流變儀是專門用于表征藥膏(半固體制劑)流動與變形行為的精密分析儀器。它不僅是一臺粘度計,更通過旋轉和振蕩兩種模式,全面解析藥膏的微觀結構與宏觀性能。
為什么要檢測藥膏的流變性?
感官評價的量化: 將“清爽”、“油膩”、“厚重”、“易推開”等主觀感受轉化為客觀數據(如涂抹時的剪切變稀程度、稠度系數)。
工藝模擬: 模擬藥膏從軟管中擠出的過程(高剪切)、從瓶中倒出的過程(低剪切)以及在皮膚表面涂抹的過程(剪切速率從0.1到1000 s?? 的急劇變化)。
穩定性預測: 通過振蕩測試,在不破壞藥膏結構的情況下,檢測其彈性模量(G’)和粘性模量(G”)。G’ > G” 表明藥膏偏向固態凝膠結構,若G’ 下降或兩者相交,預示可能發生沉降或相分離。
仿制藥一致性評價: 流變學是評價仿制軟膏與原研藥“物理微觀結構一致性”的關鍵手段(Q3同等性)。
一、藥膏流變儀產品介紹:
新一代的設計理念結合數十年的流變學測量經驗,以及一些全新配件的加入,使得新一代HAAKETM ViscotesterTM iQ更具實用性和多用性。其精巧的設計和良好的客戶體驗,使得它獲得兩項分量的大獎:“2015紅點設計大獎”和“2015德國設計特別獎”。
HAAKETM ViscotesterTM iQ iQ上裝有觸摸屏界面,可以作為獨立儀器使用,此外,可以通過安裝 USB 閃存驅動器上*的賽默飛HAAKETM ViscotesterTM iQ RheoApp 軟件實現其擴展功能。此外,儀器可以通過臺式計算機上的軟件*控制運行。儀器的“Temperature Assist”功能聯合 Peltier 溫度控制系統,使用戶真實準確地測量出樣品溫度,并減少測量時間。
在靈活,直觀的粘度測試功能以外,HAAKETM ViscotesterTM iQ可以選擇搭載振蕩測量模式,從而轉變為無需空壓機,循環器的便攜流變儀,使流變測試變得更加豐富靈活。
二、藥膏流變儀產品特點:
模塊化設計,使用戶可以快速更換附件并根據自己的需求定制儀器;
自帶同軸圓筒和錐/平板的半導體溫度控制系統,在較寬的溫度范圍和樣品類型內隨心所欲地進行測量;
豐富的,可自動識別的及可定制的測量轉子系統,可完成各種流變學測量
使用 Controlled Rate(控制速率)或 Controlled Stress(程控壓力)模式從單點測量擴展到全面的流變測量,從而實現更好的測量靈活性;
配備手提箱,方便將儀器和附件帶至現場。
更可選裝振蕩測量模式,直接轉變為便攜式流變儀
三、哈克旋轉流變儀應用市場:
食品
化妝品和制藥
油漆,墨水和涂料
采礦和建筑
石油化工
聚合物
四、技術參數:
轉速: 0.001 - 157 rad/s
扭矩: 0.2 - 100 mNm
剪切應力范圍: 0.7 - 63660 Pa
剪切速率范圍: 0.004 - 11415 s-1
粘性范圍: 0.001 - 600000 Pa s
溫度范圍:
TM-PE-C (Peltier): 同軸圓筒轉子: -5°C** - 160°C, 平行板轉子: 0°C** - 140°C
TM-LI-C (Liquid): 同軸圓筒轉子:-20°C - 180°C***, 平行板轉子: -10°C** - 160°C
網絡:
TCP/IP: 鏈接電腦
USB: USB閃存插,HAAKETM ViscotesterTM iQ RheoApp, 鍵盤和條形碼閱讀器插口
直徑(寬 x 長 x 高):270 x 500 x 500 mm
重量:18 kg
自動開關電源: 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz
取決于周圍的溫度
取決于循環器型號和牛頓流體適用
HAAKETM ViscotesterTM iQ 包括 Peltier溫度模塊, 熱交換和測量
三、 核心功能(針對藥膏的專屬應用)
三段式“涂抹”測試:
第一階段(恢復): 模擬靜止狀態,觀察藥膏結構恢復速度。
第二階段(涂抹): 模擬指腹或刮刀涂抹,施加高剪切速率(例如 100 s??),記錄粘度瞬間下降的過程。
第三階段(再恢復): 模擬涂抹結束后,藥膏在皮膚上成膜或重新變稠的過程。
屈服應力測試:
測定藥膏剛開始流動需要施加的最小力。屈服應力過高,則難以從軟管擠出;屈服應力過低,則可能放置時自動流淌。
觸變性(Thixotropy)分析:
通過“上升-保持-下降”剪切速率掃描,計算觸變環面積。面積越大,說明藥膏破壞后恢復越慢(適合需要長時間停留在患處不移位的膏體);面積越小,說明恢復越快(適合需要快速成膜的凝膠)。
溫度斜坡測試:
模擬藥膏從常溫儲存到接觸皮膚(32℃)的升溫過程,或模擬高低溫運輸環境(如 5℃ - 40℃),觀察粘度隨溫度的變化,確保不同環境下藥膏性狀穩定。