"Transitions de Phase du Glycérol Tripalmitate" [Equipement RIGAKU SmartLab]

 

Le Glycérol Tripalmitate a 3 transitions de phase dans une gamme de quelques degrés celcius. Cet échantillon compliqué n'était jusqu'alors que mesuré sur ligne synchrotron.


La combinaison "DRX & DSC" effectuée sur le diffractomètre à rayons x RIGAKU SmartLab et associé à un détecteur rapide semiconducteur permet désormais d'effectuer cette expérience en laboratoire.

 

 

 

 

 

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"Solutions Analytiques XRD & XRF" [Equipements RIGAKU]

Analyse quantitative de phases :
La performance du ciment est largement influencée par les phases cristallographiques le constituant. L'identification et la quantification de ces phases peuvent être effectuées par la méthode de diffraction des rayons x (XRD). La précision liée à cette quantification ayant été considérablement améliorée depuis l'implémentation de détecteur rapide et de logiciel permettant une analyse de Rietveld entièrement automatisée.

En ce sens, la gamme des équipements XRD RIGAKU (MiniFlex, UltimaIV & SmartLab) permet de parfaitement répondre à ces attentes tant en terme de précision que de temps d'analyse.

 

Analyse quantitative élémentaire :

La fluorescence des rayons x (XRF) est largement utilisée pour analyser les compositions chimiques des ciments. Cette technique peut être classée en deux catégorie : la fluorescence en dispersion de longueur d'onde (WDXRF) et la fluorescence en dispersion d'énergie (EDXRF). Typiquement, la WDXRF est utilisée dans les industries du ciment en raison de sa haute résolution élémentaire. Comparée à d'autres analyses comme l'analyse chimique par voie humide, la WDXRF présente les avantages suivants que sont la vitesse, la préparation déchantillon et la reproductibilité.

Dans cette note d'application, la précision et la reproductibilité sont examinées sur la base des résultats mesurés avec le spectromètre RIGAKU ZSX PrimusIII+. D'autres systèmes comme le Supermini200, le ZXS PrimusII et le Simultix14 sont également en mesure d'atteindre un niveau de précision et de reproductibilité similaire.

 

 

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"Solutions Analytiques XRD & DSC" [Equipement RIGAKU SmartLab]

Anhydrates & Hydrates?

En général, les hydrates sont connus pour avoir une plus grande vitesse de dissolution que les anhydrates. Afin d'éviter les problèmes concernant le stockage et la conservation des ingrédients actifs dans les médicaments et autres produits pharmaceutiques, les capacité de distinguer entre anhydrates et hydrates et de saisir les différences entre eux est indispensable..

 

Polymorphes & Pseudopolymorphes?

Les polymorphes et pseudopolymorphes peuvent avoir une solubilité différente. Pour cette raison, il est essentiel de pour pouvoir les distinguer lors de l'élaboration et la production de produits pharmaceutiques.

 

Matériaux cristallins & Amorphes?

Le processus de fabrication d'un produit pharmaceutique comprend généralement des opérations de pulvérisation, de déshydratation et de compression. Au cours de ces procédés, les composants cristallins peuvent devenir amorphes. Ce changement d'état peut affecter la solubilité ainsi que d'autres propriétés physiques du composant. Tout ceci rendant indispensable la capacité de distinguer les matériaux cristallins des matériaux amorphes.

 

Toutes ces applications peuvent être effectuées en combinant la technique de diffraction X à celle de la calorimétrie différentielle à balayage (DSC).

Unique en son genre, le diffractomètre RIGAKU SmartLab permet de regrouper ces deux techniques sur un seul et même appareil et ainsi d'être à même de parfaitement caractériser les composants pharmaceutiques.

 

 

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