cours 3 Flashcards

1
Q

C’est quoi les différents types de mélanges

A

1) mélanges positifs : formation spontané, pas d’apport d’énergie, pas pro de fabrication , solide soluble dans liquides ou liquides miscibles
2) mélanges négatifs: séparation spontané, pas d’apport d’énergie (plus complexe à préparer)
3) mélanges neutres : on a besoin de l’énergie pour préparer et séparer (comme vaseline)

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2
Q

Explique moi qu’est-ce qu’on pourrait faire afin de voir si notre mélange est un peu parfait

A
  • 10 prélèvements dans le lit de poudre
  • nombre de prélèvement dépend du type de mélangeur et le genre de mélange qu’on attend de voir
  • calcule coefficient d variation (meilleur mélange si c’est petit)
  • USP besoin moins que 6%
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3
Q

Quels sont les 3 mécanismes de mélange de poudre

A

1) mécanisme de convection: masse importante de poudre est déplacé dans le mélangeur et se distribue dans la masse totale)
2) mécanisme de cisaillement: portion du lit de poudre est séparé en différentes couches de cusaillemtn qui s emélangent
3) mécanisme de diffusion : lors du mélange, le lit de poudre prend de l’expansion et incorpore de Lair entre ces particules, qui va permettre les particules de glisser une dans l’autre

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4
Q

C’est quoi les 3 mécanismes de mélange de liquides

A

1) transport de masse: comme convection , mécanisme de mélange grossier où larges portions de liquide sont déplacées
2) turbulence: petite portion se déplace de façon désordonné en changeant continuellement d vitesse et de direction
3) diffusion moléculaire: en milieu liquides, les molécules se déplacent plus librement et ceci contribue au mélange

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5
Q

C’est quoi la ségrégation

A
  • démélange
  • mélange de particules se séparent partiellement ou complètement
  • pour qu’une ségrégation se passe , il faut que les composantes de mélange ont différentes propriétés physique comme la taille de particules , densité, morphologie
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6
Q

Quels les facteurs qui influencent la ségrégation

A

1) granulométrie
2) densité des particules
3) morphologie

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7
Q

C’est quoi les différents genres de granulométrie qui influence ségrégation

A
  • percolation : petites particules glissent entre les grosses
  • ségrégation par trajectoire: agitation donne plus d’inertie aux grosses particules qui mettent plus de temps pour s’arrêter
  • élutriation : durant le mélange, l’air entre des petites particules par élutriation
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8
Q

Comment peut-on essayer d’optimiser la ségrégation

A
  • taille uniforme de particules (broyage)
  • sélection d’excipients
  • granulation
  • utiliser des trémies
  • préparer des mélanges orfonnés
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9
Q

C’est quoi un mélange ordonné

A

lorsque des grosses molécules (souvent lactose) permettent l’adsorption de petites molécules (principe actif micronisé). Ça va faire comme une seule particule et va diminuer la ségrégation
- utiliser pour des comprimés par compression directe

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10
Q

Explique comment peut-on améliorer l’écoulement

A

écoulement est inversement proportionnel à la force de cohésion , force de cohésion est proportionnelle à la surface d particules exposées et contribue à améliorer l’écoulement. En collant les particules, on va augmenter et uniformiser la taille des particules

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11
Q

Comment peut-on améliorer les propriétés de compaction

A

on utilise méthode de granulation humide on peut dissoudre un agent liant dans la solution de granulation. L’agent liant va se distribuer uniformément à la surface des granules et améliorer la compaction du mélange

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12
Q

Si j’ai un principe actif sensible à l’humidité peut on utiliser une granulation humide

A

Non , compression directe ou sèche

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13
Q

Parle moi du mécanisme de pontage liquide

A
  • met une petite quantité de liquide et forme une pellicule d’eau immobile qui se dépose à la surface des particules
  • permet une réduction de répulsions électrostatiques
  • densification du lit de poudre
  • augmentation des force vdi
  • en ajoutant plus d’eau la pellicule d’eau devient mobile et peut ponter des particules
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14
Q

C’est quoi la différentes types de croissance des granules

A
  • coalescence (2 granules se fusionnent)
  • bris (granule plus fragile se fracture se dépose à la surface des granules plus solides)
  • transférer par attrition (granule plus dure s’effrite pour lui ovuler quelques particules)
  • stratification (quand on ajoute poudre sèche à granules, poudre sèche produit pellicule à la surface)
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15
Q

Dit moi le schéma de fabrication pour la granulation humide

A

p-a + agent de masse + désintégrant on ft un mélange -> granulation (avant ya l’eau et le liant qui se sont mélangé) -> séchage -> mélange (avec lubrifiant)-> compression ou encapsulation

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16
Q

Parle moi du schéma de fabrication d cela granulation sèche

A

p.a+agent de masse+désintégrant+lliant ->melange-> mélange (avec liant sans eau)> compaction-> broyage-> broutage-> mélange (avec lubrifiant)-> compression ou encapsulation

17
Q

C’est quoi la différence entre la granulation humide et sèche

A
  • humide : ajoute eau , eau doit être retiré par séchage, augmente compactibilité
  • sèche : réduit compactibilité
18
Q

C’est quoi les deux types d’eau

A

1) eau non lié: c’est l’eau libre, il exerce sa pleine pression de vapeur et est facile à évaporer
2) eau lié: exerce pas sa pleine pression de vapeur , plus difficile à évaporer

19
Q

Comment calcule-t-on l’humidité d’un produit

A

H: masse d’eau/ masse totale rapporté en %

20
Q

Comment calcule-t-on l’humidité relative

A

RH: masse d’eau par KG d’air/ masse d’eau saturant 1 kd d’air à la meme température rapporté en %

21
Q

C’est quoi les méthodes de séchages

A

1) par convection (à l’‘aide d’un courant d’air chaud)
2) par conduction (transfert de chaleur): four à vite, permet de sécher à très basse température et évite les prblèmes de dégradation
3) séchage par radiation
4) spray drying (séchage par nébulisation)
5) lyonnaise

22
Q

parle moi du séchage par radiation

A
  • four à micro-onde qui peut être intégré à un granulateur high shear
  • séchage basse température
  • efficace car l’énergie des micro-ondes est absorbé par l’eau et non les ingrédiients de la formulation
  • difficile à appliquer à une grande e2chelle de lots
23
Q

Parle moi du spray drying (séchage par nébulisation)

A
  • technique qui consiste à vaporiser une solution ou une suspension , puis à sécher rapidement les gouttelettes formées
24
Q

C’est quoi les avantages du spray drying

A

avantage:
- vaporisation permet un séchage extrêmement rapide
- évaporation rapide réduit la température au niveau de la particule

  • on produit des bonnes particules sphériques qui sont uniformes , bonne propriétés de dissolution , d’écoulement et de compression
  • augmente le F des composés limités par leur solubilité
  • permet de passer une solubilité dilué à un produit manufacturable en une seule étape rapide
25
Q

C’est quoi les désavantages du spray drying

A
  • équipement imposant et couteux

- nécessite de traiter un volume d’air important

26
Q

C’est quoi la lyophilisation

A
  • séchage à froid

- consiste à sécher une suspension ou une solution par sublimation

27
Q

C’est quoi le procédé de la lyophilisation

A

1) congélation : la température est portée sous le point de fusion de produit pour la congéler
2) séchage primaire: la pression est diminué et la température est augmenté pour permettre la sublimation de la glace
3) séchage secondaire: humidité résiduelle est éliminé en augmentant la température jusqu’à 50/60 degré

28
Q

C’est quoi les avantages de la lyophilisation

A
  • très basse température de séchage contribue à éviter ;la dégradation
  • produit final occupera le même volume que la solution initiale produisant un produit très poreux et facile à reconstituer
  • séchage se fait sous vide (sans air) ce qui contribue à minimiser la dégradation
  • sévhage se fait généralement directement dans le contenant du produit fini
29
Q

C’est quoi les désavantages de la lyophilisation

A
  • produit très hygroscopique et difficile à manipuler
  • lent et complexe à mettre sur l’échelle
  • équipement volumineux et cher
30
Q

C’est quoi les différentes méthodes de granulométrie (étudier tailles des particules)

A
  • granulométrie automatisé : (caméra qui prend en photo les particules lors de leur chute)
  • compteur colter : (petite ouverture où les particules peuvent passer, courant électrique passe, si il y a une particule pas courant) (tt les tailles et coût élevé)
  • granulométrie par diffraction laser (plus utilisé) (presque tt les tailles et coût élevé)
  • granulation par corrélation du photon : voir comment les particules bougent , bouge dans le temps et on mesure dans chaque temps elle est ou et on fait une corrélation mathématique
  • pipette d’Andréasen : mesure diamètre de stockes: on met les moléculesau top et on attend leur sédimentation
31
Q

Parle moi (en résumé) des 6 concepts importants pour réduire les tailles des particules

A
  • concept 1: matériaux cassants se brisent , plastiques se déforment , élastiques reprennent leur forme
  • concept 2: matériaux duras endommagent les matériaux mous
  • concept 3: de l’énergie est nécessaire pour broyer un matériau
  • concept 4: BCPPP d’énergie est nécessaire pour broyer un matériau en dessous du micromètre
  • concept 5: il existe quelques méthodes de broyage différents
  • concept 6:il est possible de réduire la taille de particules en dessous du micrométre
32
Q

Comment peux-tu expliquer qu’un verre px avoir une force de 10 000 Mpa a réellement une force de 100 MPA

A

en réalité, nous retrouvons des multiplicateurs de stress qui sont causés par des fractures qui se propagent par les défauts du matériau (agissent comme multiplicateur de stress (m))
- Pour une craque donnée, il est possible de définir ce multiplicateur en fonction du rayon de courbure et de la longueur de la craque

33
Q

Quels matériaux sont résistant à la propagation des défauts

A
  • caoutchouc
  • polyéthylème
  • enrobage
  • cire
34
Q

Est-ce que le matériau plastique possède un stress

A
  • sa déformation dissipe un stress
  • ces matériaux ont une composante cassante et une composante plastique
  • plus un matériau est plastique, plus il est capable de se déformer est grande (Ep)
35
Q

Comment peut-on calculer l’énergie de Broyage selon Walker

A

dE/dx c’est l’énergie requise dE pour faire varier la taille d’une particule dx
tout cela dépend du matériau broyé qui est la constante C

36
Q

Comment le broyage ce passe?

A

On comment à temps 0, la distribution de la taille est assez uniforme, quand le temps avance, on px retrouver trois distributions de tailles (trimodales), on broye encore et on vois que c’est bimodale , unimodale jusqu’à qu’on voit une poudre vraiment fine

37
Q

Nomme moi les différentes machines de broyage

A

1) broyage à boulets : boulets d’acier ou de céramique, vitesse de rotation optimale pour avoir efficacité optimale (1 MICROMÈTRE SEC ET 100 NANOMÈTRE HUMIDE)
2) broyage boulets à plus petite échelle
3) broyeur boulets à haute énergie : polymère (évite les nanoparticules de se réagllomerer) et billes en céramique
4) broyeur a jet : met poudre, fait tour dans la chambre, tourne jusqu’à quelle devienne petite (1 MICROMÈTRE)
5) broyeur à pointes (JUSKA 10 MICROMÈTRE)
6) broyeur à marteaux (JUSKA 10 MICROMÈTRE)
7) broyeur à couteux : moulin de café, réduction jsuqu’à 100-500 MICROMÈTRE)
8) méthode de compression : comme mortier et pilon , réduction jusqu’à 50 MICROME1TRE

38
Q

à quoi sert la granulation

A
  • augmente écoulement
  • améliore propriétés de compaction
  • limiter poussières
  • augmenter densité
  • éviter ségrégation