Estudio de caso: Medición de la textura del gel para el cabello
PRINCIPIO DE LA PRUEBA
El objetivo era comparar las consistencias de dos tipos de geles capilares mediante extrusión posterior.
CONTEXTO
La formulación de los geles para el cabello depende en gran medida de la consistencia requerida del producto final, lo que influye en la elección del material a utilizar. Un factor deseable en el desarrollo de productos es tener un producto que fluya fácilmente de un tubo y se rompa limpiamente después de exprimirse. Con el uso de pruebas de extrusión delantera y trasera, se pueden evaluar estas consistencias. La extrusión hacia adelante simula la fuerza requerida por el consumidor para extruir la muestra y la extrusión hacia atrás es una indicación del fallo físico y la viscosidad del producto.
MÉTODO
Equipo: CT3 con celda de carga de 4,5 kg
Mesa base redonda (TA-RT-KIT)
Celda de extrusión trasera (TA-BEC)
LA CONFIGURACIÓN
Tipo de prueba: Compresión
Tipo de prueba previa: 1,0 mm / s
Prueba de velocidad: 2,0 mm / s
Velocidad posterior a la prueba: 2,0 mm / s
Tipo de objetivo: Distancia
Valor objetivo: 25 mm
Fuerza de disparo: 10 gramos
Nota: Se recomienda que la velocidad previa a la prueba sea la misma o más lenta que la velocidad de prueba para una detección precisa del disparador; por ejemplo, una velocidad de prueba de 1 mm / s requerirá una velocidad previa a la prueba ≤ 1 mm / s.
La distancia objetivo elegida debe ser tal que la sonda no distorsione la muestra más de 75 % profundidad de la muestra; de lo contrario, el efecto base puede afectar los resultados.
PROCEDIMIENTO
1. Coloque el disco de extrusión en el centro del recipiente de la muestra.
2. Retirar la muestra mantenida a una temperatura específica (por ejemplo, 25 ° C) del almacenamiento.
3. Llene el recipiente de extrusión con la muestra hasta aproximadamente 75 %.
4. Calibre la sonda a una distancia de inicio especificada (por ejemplo, 30 mm) por encima de la parte superior del recipiente o la superficie de la muestra. Esto garantizará que la sonda vuelva a la misma posición sobre las muestras después de cada prueba, lo que permitirá comparar la cohesión y el "trabajo cohesivo" de las muestras.
5. A medida que la sonda se retira de la muestra, sujete el recipiente firmemente para evitar que se levante.
RESULTADOS
Comparación de las consistencias de dos tipos de gel para el cabello por extrusión posterior. Figura I El gráfico de la Figura I muestra las consistencias de dos tipos de geles para el cabello almacenados y probados a 21 ° C en un recipiente de extrusión posterior de 40 mm de diámetro. Conjunto de datos n. ° 1: muestra A (gel para el cabello premium) Conjunto de datos n. ° 2: muestra B (gel económico para el cabello) Figura II


La Figura II es un gráfico de tensión de carga que muestra las consistencias de dos tipos de gel para el cabello.
Conjunto de datos n. ° 1: muestra A (gel para el cabello premium)
Conjunto de datos n. ° 2: muestra B (gel económico para el cabello)
OBSERVACIONES
Cuando se alcanza una fuerza de disparo de 10 g, el pistón del disco comienza a deformar la muestra a una distancia especificada (25 mm), después de lo cual la sonda vuelve a su posición inicial. La fuerza máxima representada por un pico en el gráfico es una medida de firmeza; cuanto mayor sea el valor, más firme será la muestra. El área debajo de la parte positiva del gráfico indica la consistencia de la muestra (trabajo realizado hasta la dureza 1); cuanto mayor sea el valor, más espesa será la muestra y mayor será la consistencia. Cuando la sonda vuelve a su posición inicial, la elevación inicial del peso de la muestra sobre la superficie superior del disco produce la parte negativa del gráfico resultante de la extrusión posterior. Esto da una indicación de la cohesión y resistencia de la muestra a separarse (fluir) del disco. La fuerza negativa máxima en el gráfico indica la fuerza adhesiva de la muestra; cuanto más negativo sea el valor, más “pegajosa” será la muestra. El área debajo de la parte negativa del gráfico se conoce como adhesión (la energía requerida para romper el contacto de la sonda con la muestra) y puede dar una indicación de las fuerzas cohesivas de las moléculas en la muestra. Cuanto mayor sea el valor, más energía se necesita para romper el contacto de la sonda con la muestra cuando la sonda se retira de la muestra. De la figura 1, la muestra A es más firme y tiene una consistencia más alta que la muestra B. Además, la muestra A tiene un componente adhesivo más alto que la muestra B. El área debajo de la pieza El negativo del gráfico se conoce como adhesión (la energía requerida para romper el contacto de la sonda con la muestra) y puede dar una indicación de las fuerzas cohesivas de las moléculas en la muestra. Cuanto mayor sea el valor, más energía se necesita para romper el contacto de la sonda con la muestra cuando la sonda se retira de la muestra. De la figura 1, la muestra A es más firme y tiene una consistencia más alta que la muestra B. Además, la muestra A tiene un componente adhesivo más alto que la muestra B. El área debajo de la pieza El negativo del gráfico se conoce como adhesión (la energía requerida para romper el contacto de la sonda con la muestra) y puede dar una indicación de las fuerzas cohesivas de las moléculas en la muestra. Cuanto mayor sea el valor, más energía se necesita para romper el contacto de la sonda con la muestra cuando la sonda se retira de la muestra. De la Figura 1, la Muestra A es más firme y tiene una consistencia más alta que la Muestra B. Además, la Muestra A tiene un componente adhesivo más alto que la Muestra B.