Etude de cas : Viscosité d'antitussif et expectorant | Labomat

Etude de cas : Viscosité d'antitussif et expectorant

Etude de cas : Viscosité d'antitussif et expectorant

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Description

Viscosité d'antitussif et expectorant

Image antitussive et expectorante

Utilisation 

Pour soulager la toux et la congestion thoracique. 

MÉTHODE 1  

Équipement de test 

Instrument : Viscosimètre ou rhéomètre 

Plage de couple : RV 

Broche : YULA-15E 

Accessoires : Adaptateur UL amélioré, 

TC-550AP

Vitesse debain programmable : 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 , 150, 160 et 170 tr/min 

Température : 22°C 

Méthode d'essai 

Nous avons utilisé un rhéomètre Brookfield RVDV3T avec le logiciel Rheocalc™ pour le contrôle automatisé des instruments et l'acquisition de données. La température a été régulée à l'aide d'une chemise d'eau ULA-EY connectée à un bain programmable réfrigéré TC-550AP. Nous avons mené trois essais pour déterminer la répétabilité. Une seringue a été utilisée pour mesurer et distribuer 16 ml de la substance dans la chambre d'échantillon. La broche et la chambre ont été nettoyées avant chaque essai, et du matériel frais a été utilisé dans chaque essai. Nous avons équilibré l'échantillon, la broche et la chambre pendant au moins trois minutes avant le test. Nous avons effectué notre test en mode rampe de vitesse. L'utilisation de vitesses de VR traditionnelles telles que 50 et 100 tr/min peut constituer un test suffisant pour ce type de matériau. Cependant, comme nous utilisions un rhéomètre DV3T, nous avions la possibilité d'exécuter le test à une grande variété de vitesses. 

La figure 1 montre que la marque A et la marque B sont essentiellement des fluides newtoniens. Les fluides newtoniens sont caractérisés par une viscosité constante, indépendante du taux de cisaillement. De légères différences de viscosité sur notre gamme de taux de cisaillement peuvent être expliquées par la tolérance de 1% de l'instrument. La figure 1 montre également que la marque A est plus visqueuse que la marque B. 

Antitussif et expectorant Figure 1

Figure 1 : Viscosité par rapport au taux de cisaillement 

MÉTHODE 2  

Équipement de test 

Instrument : Rhéomètre DV3T/DVnext

Plage de couple :

Broche LV  : YULA-15E 

Accessoires : Adaptateur UL amélioré, bain programmable TC-550AP 

Vitesse : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 tr/min 

Température : 22°C 

Méthode de test 

Nous avons utilisé un rhéomètre Brookfield LVDV3Tavec le logiciel Rheocalc™ pour le contrôle automatisé des instruments et l'acquisition de données. La température a été régulée à l'aide d'une chemise d'eau ULA-EY connectée à un bain programmable TC-550AP. Nous avons mené trois essais pour déterminer la répétabilité. Une seringue a été utilisée pour mesurer et distribuer 16 ml de la substance dans la chambre d'échantillon. La broche et la chambre ont été nettoyées avant chaque essai, et du matériel frais a été utilisé dans chaque essai. Nous avons équilibré l'échantillon, la broche et la chambre pendant au moins trois minutes avant le test. Nous avons effectué notre test en mode rampe de vitesse. L'utilisation de vitesses LV traditionnelles telles que 3, 6 et 12 tr/min peut constituer un test suffisant pour ce type de matériau. Cependant, comme nous utilisions un rhéomètre DV3T, nous avions la possibilité d'exécuter le test à une grande variété de vitesses. 

La figure 2 montre que la marque A et la marque B sont essentiellement des fluides newtoniens. Les fluides newtoniens sont caractérisés par une viscosité constante, indépendante du taux de cisaillement. De légères différences de viscosité sur notre gamme de taux de cisaillement peuvent être expliquées par la tolérance de 1% de l'instrument. La figure 2 montre également que la marque A est plus visqueuse que la marque B. 

Antitussif et expectorant Figure 2

Figure 2 : viscosité vs vitesse de rotation

Détails du produit
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