банер

Теоријска дискусија о тесту стабилности аеросола индукованом Аррхениус формулом

Теоријска дискусија о тесту стабилности аеросола индукованом Аррхениус формулом

Неопходан процес за лансирање наших аеросолних производа је да се уради тест стабилности, али ћемо открити да иако је тест стабилности прошао, и даље ће постојати различити степени цурења корозије у масовној производњи, или чак масовни проблеми са квалитетом производа.Дакле, да ли још увек има смисла да урадимо тест стабилности?
Обично говоримо о 50℃, три месеца теста стабилности су еквивалентна две године теоретског циклуса испитивања на собној температури, па одакле долази теоријска вредност?Овде треба поменути значајну формулу: Аррхениусову формулу.Арренијусова једначина је хемијски термин.То је емпиријска формула односа између константе брзине хемијске реакције и температуре.Много праксе показује да ова формула није применљива само на гасну реакцију, реакцију течне фазе и већину вишефазних каталитичких реакција.
Писање формуле (експоненцијално)

асдад1

К је константа брзине, Р је моларна гасна константа, Т је термодинамичка температура, Еа је привидна енергија активације, а А је предекспоненцијални фактор (такође познат као фактор фреквенције).

Треба напоменути да Аррхениусова емпиријска формула претпоставља да се енергија активације Еа сматра константом независном од температуре, што је у складу са експерименталним резултатима унутар одређеног температурног опсега.Међутим, због широког температурног опсега или сложених реакција, ЛНК и 1/Т нису добра права линија.Показује да је енергија активације повезана са температуром и Аррхениусова емпиријска формула није применљива на неке сложене реакције.

зкцзкц2

Можемо ли и даље пратити Аррхениусову емпиријску формулу у аеросолима?У зависности од ситуације, већина њих се прати, уз неколико изузетака, под условом, наравно, да је „енергија активације Еа“ аеросолног производа стабилна константа независна од температуре.
Према Аррхениус једначини, њени хемијски фактори утицаја укључују следеће аспекте:
(1) Притисак: за хемијске реакције које укључују гас, када остали услови остају непромењени (осим запремине), повећава се притисак, односно смањује се запремина, повећава се концентрација реактаната, повећава се број активираних молекула по јединици запремине, број ефективни судари по јединици времена се повећавају, а брзина реакције се убрзава;У супротном, смањује се.Ако је запремина константна, брзина реакције остаје константна при притиску (додавањем гаса који не учествује у хемијској реакцији).Пошто се концентрација не мења, број активних молекула по запремини се не мења.Али при константној запремини, ако додате реактанте, поново примењујете притисак и повећавате концентрацију реактаната, повећавате брзину.
(2) Температура: све док се температура повећава, молекули реактаната добијају енергију, тако да део оригиналних молекула ниске енергије постаје активирани молекул, повећавајући проценат активираних молекула, повећавајући број ефективних судара, тако да реакција повећање стопе (главни разлог).Наравно, због повећања температуре, брзина молекуларног кретања се убрзава, а број молекуларних судара реактаната у јединици времена се повећава, а реакција ће се сходно томе убрзати (секундарни узрок).
(3) Катализатор: употреба позитивног катализатора може смањити енергију потребну за реакцију, тако да више молекула реактаната постане активирани молекули, значајно побољшавајући проценат молекула реактаната по јединици запремине, чиме се повећава стопа реактаната хиљадама пута.Негативни катализатор је супротан.
(4) Концентрација: Када су остали услови исти, повећање концентрације реактаната повећава број активираних молекула по јединици запремине, чиме се повећава ефективни судар, брзина реакције се повећава, али проценат активираних молекула је непромењен.
Хемијски фактори из горња четири аспекта могу добро да објасне нашу класификацију места корозије (корозија у гасној фази, корозија у течној фази и корозија на интерфејсу):
1) Код корозије у гасној фази, иако запремина остаје непромењена, притисак расте.Са порастом температуре повећава се активација ваздуха (кисеоника), воде и погонског горива, а повећава се и број судара, па се корозија гасне фазе појачава.Због тога је избор одговарајућег инхибитора рђе у гасној фази на бази воде веома критичан
2) корозија у течној фази, услед активирања повећане концентрације, неке нечистоће могу (као што су јони водоника и сл.) у слабој карици и амбалажним материјалима убрзани судар произвео корозију, па избор средства против рђе у течној фази треба пажљиво размотрити. у комбинацији са пХ и сировинама.
3) Корозија на интерфејсу, у комбинацији са притиском, активационом катализом, ваздухом (кисеоником), водом, погонским гасом, нечистоћама (као што су јони водоника, итд.) Свеобухватна реакција, што резултира корозијом интерфејса, стабилност и дизајн система формула су веома кључни .

дфгдг3

Да се ​​вратимо на претходно питање, зашто понекад тест стабилности ради, али и даље постоји аномалија када је у питању масовна производња?Узмите у обзир следеће:
1: дизајн стабилности формула система, као што је Пх промена, стабилност емулговања, стабилност засићења и тако даље
2: постоје нечистоће у сировини, као што су промене водоникових јона и јона хлорида
3: стабилност серије сировина, пх између серија сировина, величина одступања садржаја и тако даље
4: стабилност аеросол лименки и вентила и других материјала за паковање, стабилност дебљине лименог слоја, замена сировина узрокована порастом цена сировина
5: Пажљиво анализирајте сваку аномалију у тесту стабилности, чак и ако се ради о малој промени, дајте разумну процену кроз хоризонтално поређење, микроскопско појачање и друге методе (ово тренутно највише недостаје у домаћој индустрији аеросола)
Дакле, стабилност квалитета производа укључује све аспекте, и неопходно је имати комплетан систем квалитета за контролу читавог ланца снабдевања (укључујући стандарде набавке, стандарде истраживања и развоја, стандарде инспекције, стандарде производње итд.) да би се испунио стандард квалитета стратегију, како бисмо осигурали коначну стабилност и усклађеност наших производа.
Нажалост, оно што тренутно желимо да поделимо је да тестирање стабилности не може да гарантује да нема проблема у тестирању стабилности, а масовна производња не сме да има проблема.Комбинујући горе наведена разматрања и тестирање стабилности сваког производа, можемо спречити огромну већину скривених опасности.Још увек чекају неки проблеми да их истражимо, откријемо и решимо.Једна од атракција аеросола је то што се очекује да ће више људи решити више мистерија.


Време поста: 23.06.2022
нав_ицон