BeScan Lab+ - Détermination de la stabilité des dispersions
Le BeScan Lab+ est un appareil permettant de déterminer la stabilité des dispersions et des formulations par diffusion statique de lumière multiple (SMLS). Les suspensions, émulsions ou mousses peuvent être analysées dans leur état d'origine (jusqu'à 95 % du volume) et à des températures allant de 10 °C en dessous de la température ambiante jusqu'à 80 °C. Le BeScan Lab+ est utile pour le contrôle de la qualité de diverses formulations, par exemple pour optimiser la stabilité au stockage, ainsi que pour l'analyse quantitative de différents phénomènes de déstabilisation, de candidats de formulation et de conditions de procédé.
BeScan Lab : Garantir la qualité et la stabilité
Le BeScan Lab+ offre un contrôle précis et fiable de la stabilité des dispersions, répondant aux exigences rigoureuses de nombreuses industries. Il garantit une analyse fidèle de l’échantillon dans son état natif et améliore la qualité et la stabilité de vos produits en détectant les instabilités bien avant qu’elles ne soient visibles à l’œil nu, tandis que l’interprétation assistée par IA aide à identifier les mécanismes d’instabilité plus rapidement et de manière plus cohérente.
BeScan Lab+ accompagne les étapes de formulation, de production et de pré-utilisation tout au long du cycle de vie du produit. Il permet l’optimisation des formulations, le contrôle qualité pendant la fabrication, l’étude des conditions optimales de transport et de stockage, ainsi que la recherche sur la redispersibilité, aidant les équipes R&D et QC à comparer objectivement les formulations, les lots et les conditions de stress.
Le BeScan Lab+ est conçu pour mesurer avec précision la stabilité des dispersions et fournir des informations essentielles sur les systèmes colloïdaux grâce à des profils SMLS non destructifs, à l’Indice d’Instabilité (IUS), à l’Indice d’Homogénéité (RSD), à la cinétique de migration des particules, à la distribution granulométrique in situ et à l’interprétation assistée par IA.
- Technologie de diffusion statique multiple de la lumière (SMLS) : analyse réelle de la stabilité des dispersions avec une fraction volumique jusqu’à 95 %, grâce à la détection synchronisée en transmission et en rétrodiffusion.
- Analyse de stabilité non destructive : mesure sans contact, sans dilution et sans cisaillement dans l’état natif de l’échantillon.
- Identification des phénomènes d’instabilité : crémage, sédimentation, floculation, coalescence, agrégation et séparation de phases.
- Résultats de stabilité quantitatifs et intelligents : IUS, RSD, cinétique de migration des particules, distribution granulométrique in situ et interprétation assistée par IA pour soutenir un classement objectif des formulations.
Applications variées dans l’analyse de stabilité des dispersions
BeScan Lab+ est un instrument polyvalent qui apporte des réponses aux questions liées à l'indice d'instabilité (IUS), à la taille moyenne des particules, à l'analyse hydrodynamique, aux graphiques radar pour l'IUS régional, aux essais de tendance en température et à la vitesse de migration des particules, applicables dans de nombreux domaines avec des informations complémentaires issues de l'évaluation de l'homogénéité, de la distribution granulométrique in situ et de l'interprétation assistée par IA.
Produits agrochimiques
Évaluer la stabilité des formulations de pesticides et des suspensions concentrées afin de prévoir la durée de conservation et d'assurer la performance constante des systèmes de suspension.
Batterie et énergie
Tester la stabilité des matériaux d'électrodes et des électrolytes, ce qui est essentiel pour améliorer les performances et la durée de vie des batteries en comprenant la sédimentation, la gélification et la redispersabilité de slurries complexes.
Céramique
Analyser la stabilité des pâtes céramiques et contrôler la stabilité des glaçures et des pigments, afin de garantir la fiabilité des processus de production et un comportement constant des dispersions à forte teneur en solides.
Cosmétiques, soins à domicile et soins personnels
Assurer la stabilité du produit dans les cosmétiques, les lotions, les crèmes et autres formulations pour une performance fiable en détectant précocement l'écrémage, la coalescence, la séparation de phases ou la perte d'homogénéité.
Alimentation et boissons
Testez la stabilité des produits alimentaires, du lait aux sauces, et évaluez la dispersibilité des poudres alimentaires pour maintenir la qualité des produits et les performances de durée de conservation pertinentes pour le consommateur.
Pétrochimie
Contrôler et assurer la stabilité des produits pétroliers, en fournissant des informations essentielles sur les performances à long terme des lubrifiants et le comportement des polymères dans l'huile, les émulsions de pétrole brut et les fluides de forage.
Produits pharmaceutiques
Effectuer des tests de stabilité pour les formulations médicinales, évaluer la stabilité à long terme des médicaments et analyser l'agrégation des biomacromolécules afin de garantir l'efficacité des produits et de soutenir le développement robuste de suspensions, d'injectables, de vaccins et de systèmes d'administration de médicaments.
Peintures, revêtements et encres
Mesurer la stabilité des revêtements et des encres, et évaluer la dispersion des pigments et des colorants pour une qualité de produit uniforme dans les formulations aqueuses et solvantées.
Qu'est-ce que la stabilité de la dispersion ? Comment la mesurer ?
Avez-vous déjà remarqué la formation de sédiments dans vos boissons laitières et vous êtes-vous demandé pourquoi ? Ou êtes-vous un spécialiste de la formulation qui s'efforce d'obtenir une stabilité à long terme du produit et une durée de conservation optimale ?
Découvrez la stabilité de la dispersion dans cette vidéo éducative
Dans cette vidéo, le Dr. Bettersize vous emmène dans un voyage fascinant dans le monde des dispersions, révélant le rôle crucial de l'analyse de stabilité depuis la R&D de la formulation jusqu'au contrôle qualité du produit dans les domaines des cosmétiques, de l'alimentation et des boissons, et bien plus encore. Découvrez pourquoi l'utilisation d'un analyseur de stabilité dédié doté de la technologie SMLS avancée est indispensable pour une analyse continue des dispersions, garantissant des formulations optimales et la satisfaction des produits, et comment des indicateurs quantitatifs de stabilité aident les équipes à dépasser les contrôles visuels subjectifs.
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Diffusion statique de lumière multiple (SMLS)
La diffusion statique de lumière multiple (SMLS) est une méthode optique permettant de caractériser les échantillons en termes de stabilité. La mesure peut être réalisée sans modifier l'état initial de l'échantillon. Dans le BeScan Lab+, une LED proche infrarouge de 850 nm et des détecteurs synchronisés en transmission et en rétrodiffusion suivent l'évolution du signal optique sur toute la hauteur de l'échantillon au fil du temps. Deux détecteurs sont disponibles :
- Pour les échantillons concentrés ou opaques, un détecteur arrière est utilisé pour détecter les signaux rétrodiffusés.
- Pour les échantillons dilués ou transparents, les signaux transmis peuvent être détectés par le détecteur avant. Par conséquent, les signaux transmis sont utilisés pour l'analyse de la stabilité


Stabilité de la dispersion et analyse de la sédimentation
En mesurant l'intensité de la lumière diffusée en transmission et en rétrodiffusion, il est possible d'analyser des systèmes très concentrés. Cela permet d'identifier divers phénomènes tels que la sédimentation, l'écrémage, la floculation, la coalescence, l'agrégation ou la séparation de phases. Pour ce faire, l'échantillon est analysé plusieurs fois sur toute la hauteur afin de détecter les changements de transmission/rétrodiffusion en fonction de la hauteur et du temps. Avec une résolution de 20 µm, les processus de déstabilisation peuvent être détectés beaucoup plus rapidement qu'à l'œil nu. En outre, des analyses jusqu'à 80 °C ou jusqu'à 10 °C en dessous de la température ambiante avec le module de refroidissement optionnel peuvent accélérer les effets de déstabilisation et les mesures peuvent être effectuées en fonction d'une rampe de température.
