Analyse de la taille et de la stabilité de nanoparticules dans des suspensions ou émulsions opaques

Mesures d’échantillons concentrés par diffusion de lumière dynamique et PCCS, de 0.5 nm à 10 000 nm

NANOPHOX pour l’analyse de la taille et de la stabilité de nanoparticules dans des suspensions et émulsions concentrées, de 0.5 nm à 10 000 nm

Le cuvette de mesure est placée manuellement dans le NANOPHOX. Un simple clic permet alors de la positionner automatiquement et de lancer une mesure

En acquérant 2 signaux de diffusion de lumière différents et en leur appliquant une corrélation croisée, il est possible d’extraire la diffusion de lumière unique de la diffusion multiple

En acquérant 2 signaux de diffusion de lumière différents et en leur appliquant une corrélation croisée, il est possible d’extraire la diffusion de lumière unique de la diffusion multiple

En général, la caractérisation des nanoparticules passe par l’acquisition de l’intensité de la lumière diffusée par ces mêmes particules soumises à l’agitation thermiques (principe de la diffusion de lumière dynamique DLS). La méthode dite de Spectroscopie par Corrélation de Photon (PCS) utilise l’autocorrélation de la lumière diffuse pour déterminer la distribution de taille. Toutefois, cette technologie conventionnelle nécessite de diluer fortement l’échantillon pour en extraire des résultats pertinents.

Le NANOPHOX met en œuvre la Spectroscopie par Corrélation Croisée de Photon (PCCS) qui permet l’analyse de nanoparticules dans des suspensions ou émulsions turbides, sur une gamme de 0.5 nm à 10 000 nm et à des concentrations 100 fois plus élevées. La caractéristique remarquable du NANOPHOX consiste en l’acquisition de deux signaux de diffusion lumineuse différents sur lesquels on applique une corrélation croisée. Cela permet de mesurer des échantillons concentrés de façon robuste. En plus de la taille, les phénomènes d’agglomération ou de sédimentation des nanosuspensions (c’est-à-dire la stabilité) peuvent être analysés. Les applications typiques comprennent, par exemple, les émulsions pharmaceutiques, les émulsions de polymères, les peintures et encres, les oxydes (AlO, TiO2) en suspensions de même que la recherche sur les nanodispersions.  

Avantages de la PCCS

  • Méthode robuste pour la recherche, le développement et le contrôle qualité
  • Caractérisation de particule indépendante de la concentration grâce à l’élimination de la diffusion multiple
  • Amélioration de la méthode PCS conventionnelle ce qui permet une analyse de la taille et de la stabilité de suspensions et émulsions opaques
  • Préparation d’échantillon simplifiée sans nécessité de préparer des séries de dilution
  • Insensibilité à la contamination des échantillons
  • Pas besoin de fonctionner dans un environnement de salle blanche
  • Mesure directe de la stabilité, des phénomènes d’agglomération et de sédimentation de particules légèrement chargées ou non, dans un milieu turbide
  • Détection précoce de déstabilisation invisible (micro agglomération) de suspensions ou émulsions
  • Grande sensibilité aux changements de taille et mesure des distributions bimodales possible
  • Méthode sans contact pour l’observation in-situ des changements de stabilité ou de taille, par exemple, des procédés de croissance ou de cristallisation
  • Analyse de phénomènes particuliers comme les interactions interparticulaires et les changements de viscosités des échantillons très concentrés.
  • Très large gamme de concentrations possibles grâce à l’association de la PCS et de la PCCS.

Mesure de nanoparticules en l’état

En tant que pionnier de la PCCS, nous proposons le premier instrument de laboratoire basé sur la Spectroscopie de Corrélation Croisée de Photons (PCCS). Par cette réalisation, nous continuons notre stratégie de développement basée sur des technologies innovantes qui mesurent les échantillons au plus près de leur état d’origine. Le NANOPHOX, en association avec son puissant logiciel d’évaluation et de contrôle, est parfaitement conforme aux exigences des normes FDA et 21 CFR Rule 11.

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Sujets:
  • analyse des particules
  • analyseurs de particule
  • mesure de la taille de particules
  • analyse de stabilité
  • diffusion dynamique de la lumière
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