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12 개의 sample 을 동시에 측정 및 비교 가능 |
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측정 원리
1. 최대 2,300 G 의 원심력을 이용하여 tube 내 물질의     sedimentation 또는 creaming 현상을 가속화 시킴
2. 근적외선 (NIR) 을 물질이 들어있는 tube 세로축 전체에     투과하여 투과도 (transmission) 를 측정
3. 투과도를 연속적으로 측정하면 투과도의 변화를 알 수 있는     transmission profile 을 구할 수 있다.
4. transmission profile 을 분석하여 물질의 분산안정성을     분석 가능
5. 이 기본 데이터에 물질의 굴절률과 밀도를 입력하면     입도분석 (particle size distibution) 이 이루어 짐 |
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원심력하에서 물질의 재분리 되는 정도를 측정하므로 측정 시간이 매우 빠르다.
(자연 중력하에서 측정할 경우 수일, 수주 또는 수개월의 기간이 소요됨.) |
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자연 중력하에서 측정하는 분산안정성 측정보다 약 5,000 배 빠르게 측정 |
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원심력하에서 일어나는 물질의 재분리 되는 정도는 자연중력하에서 일어나는 정도와 동일하므로
정확한 분산안정성 분석이 가능 |
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수천개의 NIR sensor 를 이용하여 물질 전체의 투과도를 측정하므로 매우 정밀한 투과도 측정 가능 |
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측정된 투과도 (Transmission Profile) 를 분석하면 물질의 분산.유화 상태를 파악 가능
1. 물질이 분산 (soild in liquid) 또는 유화 (liquid in liquid) 인지     확인
2. 또는 물질이 분산과 유화가 복합적으로 존재하는지 확인
3. 동일한 크기의 입자로 이루어진 물질인지 아니면 다양한     크기의 입자로 이루어 진 물질인지 확인 가능
4. 물질내 입자가 독립적으로 존재하는지 아니면 입자들 사이에     인력 또는 척력이 존재 하는 지 확인
5. 물질의 분산.유화가 어느 정도 잘 되었는지 확인
6. 기타 |
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물질의 분산.유화 정도를 다음과 같은 개념의 수치로 표시가 가능하여 물질간 분산.유화 정도를 비교 측정이 가능
1. 안정성 지수 (stability index)
2. 침강속도 (sedimentation velocity) 등 |
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product 의 shelf-life 예측
1. 동일한 물질을 각기 다른 원심력하에서 (예를들어 500G,     1000G, 2000G) 측정을 하면
각 중력하에서의 입자     침강속도 (sedimentation velocity) 를 측정 가능
2. 이 데이터를 응용하면 자연 중력하에서의 입자 침강속도를     계산 가능
3. 자연 중력하에서의 입자 침강속도는 예를들어 1.5㎛/day 와     같이 표시되므로
1년 후에는 이 물질은 547.5 ㎛ 정도 침전이     일어날 것이다라는 예측이 가능하다.
4. 이 계산법을 이용하면 어떤 제품의 유통기간 설정과 확인이     이용 가능 |
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다양한 입도 분포 (particle size distribution) 기능 제공
1. velocity distribution
2. Intesity weighted particle size distribution
3. volume weighted particle size distribution |
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40 nm 까지의 입도 측정 가능 |
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입자의 침강속도는 입자의 크기에 비례한다 라는 법칙을 기반으로 입도 분포를 계산하는 것으로
일반적인 레이저 방식에 의한 입도분포와 동일하거나 더 정밀한 입도분석이 가능 |
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velocity distribution 은 입자들의 침강속도 분포를 나타내는 것으로 굴절률과 밀도와 같은 자료가 없어도
물질내 입자들의 분포를 손쉽게 표시가 가능 |
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