Dissolution - Filtration Flashcards

1
Q

La dissolution est l’action de disperser à l’état moléculaire, une substance _______, ______ ou _________dans un _________.

A

gazeuse
liquide
solide
liquide

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2
Q

Le résultat de la dissolution est un liquide appelé __________ qui constitue une phase unique homogène.

A

« solution »

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3
Q

La substance dissoute est le __________.

A

soluté

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4
Q

Le liquide dans lequel est disséminé le soluté est le _________.

A

solvant

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5
Q

On distingue deux sortes de dissolutions : la dissolution___________ et la dissolution ____________ qui laisse un ______ ou _________.

A

simple ou complète
extractive ou partielle
résidu ou marc

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6
Q

La dissolution est dite simple ou complète lorsque le solvant en ___________ est capable de ___________le soluté.

A

proportion suffisante
dissoudre entièrement

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7
Q

La principale difficulté rencontrée lors de l’opération de dissolution est de_______________________.

A

dissoudre un soluté dans un solvant

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8
Q

La solubilité est le ___________nécessaire pour dissoudre une ____________ d’un constituant dans des ___________.

A

volume de liquide
quantité donnée
conditions données

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9
Q

Les facteurs modifiant la solubilité sont: ___________, _________, __________, ____________, ___________, ____________.

A

Solvant.
Constitution chimique.
Température.
pH.
Polymorphisme.
Substances additives.

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10
Q

La solubilité peut être __________ par mélange de solvants.

A

augmentée

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11
Q

Dans le collodion la _________est dissoute dans un mélange d’______ et d’__________.

A

nitrocellulose
éther
alcool

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12
Q

la solubilité d’une substance obéit à deux processus différents : _____________ et _____________.

A

Ionisation
Polarité

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13
Q

L’ionisation correspond à une ________________.

A

dissociation en ions

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14
Q

La forte ____________de l’eau permet d’annuler les____________ rassemblant les ions en _________les libérant ainsi dans le solvant. C’est le cas des ___________.

A

constante diélectrique
forces électrostatiques
réseaux
sels minéraux

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15
Q

La solubilité par polarité s’effectue par _________ entre ___________.

A

affinité
groupements fonctionnels

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16
Q

Les substances riches en groupements hydrophiles se dissolvent surtout dans les solvants _________ et les substances hydrophobes dans les solvants________.

A

polaires
apolaires

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17
Q

Pour de nombreuses substances, la pharmacopée donne la solubilité dans divers _________et parfois dans un __________ à différentes ____________.

A

solvants
même solvant
températures

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18
Q

A une température donnée, c’est la forme cristalline la ___________qui est la plus soluble.

A

moins stable

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19
Q

Un produit est plus soluble à l’état amorphe qu’à l’état cristallisé. (V/F)

A

V

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20
Q

Le pH du milieu intervient dans la solubilité par____________.

A

ionisation

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21
Q

Les amines organiques sont plus solubles en présence d’___________.

A

acide chlorhydrique dilué

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22
Q

Le ___________et le ___________facilitent la dissolution de la caféine.

A

salicylate de sodium
benzoate de sodium

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23
Q

le salicylate de sodium et le benzoate de sodium facilitent la dissolution de la ________.

A

caféine

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24
Q

Les cyclodextrines permettent de solubiliser des substances hydrophobes par ________.

A

inclusion

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25
Q

Les ____________ permettent de solubiliser des substances hydrophobes par ________.

A

cyclodextrines

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26
Q

En présence de _________, la solubilité de l’éther dans l’eau diminue.

A

sucre

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27
Q

En général, la solubilité ___________avec la température.

A

augmente

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28
Q

En général, la solubilité augmente avec la température sauf dans les cas suivants: _____________, ____________, _______________.

A
  • dissolution exothermique ;
  • gaz plus soluble à froid ;
  • électrolytes selon les formes d’hydratation.
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29
Q

L’augmentation de température n’est pas recommandée pour les substances_________ et peut détériorer les ______________.

A

volatiles
molécules thermosensibles

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30
Q

Comme la_______________ devra être la plus rapide possible lors de la fabrication des solutions à l’échelle industrielle, le galéniste est appelé à déterminer les paramètres de la mise en solution sur lesquels il faudra intervenir.

A

vitesse de dissolution

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31
Q

La vitesse de dissolution peut être donnée par la formule de _______.

A

Noyes et Whitney

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32
Q

La formule de Noyes et Whitney est comme suit: __________________
S : ____________________
Cs : _____________________________
Ct : _______________________________________
K : _______________________________

A

𝑑𝑐/𝑑𝑡 = 𝐾 𝑆 (𝐶𝑠−𝐶𝑡)

S : surface de contact solide liquide ;
Cs : concentration à la saturation du produit à dissoudre ;
Ct : concentration de la solution à l’instant t ;
K : constante qui dépend de la réaction de surface et de la vitesse de diffusion.

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33
Q

Selon la loi de diffusion de Fick, qui tient compte des phénomènes de surface : _______________________
V : ____________________
D : ___________________________
H : ____________________

A

K = D/hV

V : volume du liquide,
D : coefficient de diffusion qui est lui-même proportionnel à la température et inversement proportionnel à la viscosité
H : épaisseur de la couche de diffusion qui est fonction de l’agitation.

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34
Q

Les principaux facteurs intervenant dans la vitesse de dissolution sont : ________________, _______________, _________________.

A
  • La surface de contact solide–liquide : la vitesse de dissolution croît avec le degré de division.
  • La viscosité qui diminue la vitesse de dissolution en réduisant la diffusion.
  • L’agitation qui accélère la dissolution en renouvelant le liquide à l’interface.
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35
Q

En l’absence d’__________, la concentration au voisinage du corps à dissoudre se rapproche progressivement de la saturation, ce qui diminue la vitesse de dissolution.

A

agitation

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36
Q

Afin d’accélérer la dissolution, on a recours à différents types d’agitateurs, à savoir : ____________, ___________, ___________, ______________, ________________.

A
  • Les agitateurs à hélices.
  • Les agitateurs électromagnétiques.
  • Les agitateurs à palettes.
  • Les turbines diverses.
  • Les agitateurs à ultrasons.
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37
Q

Fonctionnement des agitateurs électromagnétiques
Les vibrations ___________ créent des mouvements du liquide qui varient avec la forme de la ____________.

A

verticales
plaque vibrante

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38
Q

Fonctionnement des agitateurs à palettes
Les palettes ou _________ épousent la forme du ___________.

A

ancres
fond du récipient

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39
Q

Les turbines diverses sont à aubes _________ou ___________.

A

radiales plates
incurvées

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40
Q

Les agitateurs à ultrasons assurent une agitation intense dans _____________.

A

toute la masse du solvant

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41
Q

Le type, la forme et la dimension de l’agitateur sont choisis selon les cas en fonction : _____________, _____________, _______________, ________________.

A
  • Des quantités à traiter : quantité de solvant et quantité de corps à dissoudre ;
  • Du degré de division du corps à dissoudre ;
  • De la viscosité de l’ensemble ;
  • De la différence de densité entre le corps à dissoudre et le solvant.
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42
Q

Lorsque la concentration de la solution est voisine de la saturation à froid, il est nécessaire de ___________ les mélanges en se servant de _____________ entre lesquelles circule un __________, l’______ ou la ___________.

A

chauffer
cuves à doubles parois
fluide chaud
eau
vapeur d’eau

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43
Q

La dissolution extractive est utilisée dans le but de __________________________________.

A

Extraire les substances actives à partir des drogues d’origine végétale ou animale grâce à un solvant approprié.

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44
Q

La solution médicamenteuse obtenue par dissolution extractive peut être utilisée telle quelle, ou sert à préparer d’autres formes pharmaceutiques comme des __________ ou des _____________.

A

sirops ou potions

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45
Q

Il existe différents procédés de dissolution extractive qui varient surtout en fonction de _______________à laquelle l’opération est réalisée.

A

la température

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46
Q

Les différents procédés de dissolution extractive sont ____________, ___________, ____________, _____________, _______________.

A

La macération.
La digestion.
La décoction.
L’infusion.
La lixiviation ou percolation.

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47
Q

La macération consiste à maintenir en contact la drogue avec de l’___________à température ___________ pendant une durée de _________ à ____________.

A

eau potable
ambiante
30 minutes à 4 heures

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48
Q

La macération est appliquée aux substances actives ______________.

A

sensibles à la chaleur

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49
Q

La digestion consiste à maintenir en contact la drogue avec de l’eau potable à une température ________________, mais _____________ pendant une durée de ______ à _________.

A

inférieure à celle de l’ébullition
supérieure à la température ambiante
01 heure à 15 heures

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50
Q

La digestion permet l’extraction des substances actives qui seraient ______________mais_____________.

A

détruites par l’ébullition
non extraits à froid

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51
Q

La décoction consiste à maintenir la drogue avec de l’eau potable à l’______________ pendant une durée de _______ à _________.

A

ébullition
15 minutes à 30 minutes

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52
Q

La décoction est réservée aux substances __________, dont les principes nécessitent pour se dissoudre l’intervention persistante de la _________.

A

compactes
chaleur

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53
Q

L’infusion consiste à verser sur la drogue de l’______________ et à ______________.

A

eau potable bouillante
laisser refroidir

54
Q

L’infusion est employée pour les _________________ ainsi que __________________.

A

-Produits à tissus délicats (telles que les feuilles ou les fleurs).
-Produits contenant des principes volatils.

55
Q

La lixiviation ou percolation est une opération qui consiste à faire _____________, de _________ et à _________, la drogue pulvérisée par un solvant.

A

traverser lentement
haut en bas et à froid

56
Q

Dans la percolation, le solvant est le plus souvent l’_____________ à un titre choisi en fonction de la __________ des substances à extraire.

A

alcool éthylique
solubilité

57
Q

L’intérêt de la lixiviation réside dans le fait qu’elle s’effectue à_______.

A

froid

58
Q

La percolation a l’inconvénient d’être _____________.

A

relativement longue

59
Q

La percolation est essentiellement utilisée pour la préparation des _______ et des __________.

A

teintures et extraits

60
Q

Le contrôle de la dissolution doit se faire soit par ____________, soit par _________________.

A

simple examen visuel
dosage des principes dissous

61
Q

La dissolution est suivie d’une _________qui doit retenir les impuretés en suspension.

A

filtration

62
Q

La filtration est une opération qui a pour but de séparer les ____________ et ____________d’un liquide ou d’un gaz à l’aide d’un milieu filtrant ________.

A

contaminants particulaires et microbiens
poreux

63
Q

Le fluide filtré s’appelle _________.

A

filtrat

64
Q

En fonction des dimensions des contaminants à retenir, on distingue plusieurs procédés de filtration: ___________, __________, ___________, ____________.

A

La filtration clarifiante
La microfiltration
L’ultrafiltration
L’osmose inverse

65
Q

La filtration clarifiante retient les particules de ___ à ___ μm environ.

A

10 à 450 µm

66
Q

La microfiltration retient les particules de ______ à _____ µm.

A

0,01 à 10 μm

67
Q

L’ultrafiltration sépare les particules de ______ à _______µm.

A

0,001 à 0,01 μm

68
Q

L’osmose inverse sépare des particules de _________ à __________µm.

A

0,001 à 0,0001 μm

69
Q

La _____________ est le procédé de filtration le plus utilisé en industrie pharmaceutique.

A

Microfiltration

70
Q

Lorsque la filtration a pour but d’éliminer les micro-organismes, on parle de __________________.

A

filtration stérilisante

71
Q

Du point de vue technique, on distingue deux types de filtration : __________________ et _________________.

A

La filtration frontale
La filtration tangentielle

72
Q

Lors de la filtration frontale, l’ensemble du fluide traverse ________________ le milieu filtrant.

A

perpendiculairement

73
Q

Lors de la filtration tangentielle, le fluide passe____________ sur une face du milieu filtrant qui ne se laisse traverser que par ___________.

A

tangentiellement
une partie du fluide

74
Q

____________ et ___________ sont des filtrations tangentielles.

A

Ultrafiltration et osmose inverse

75
Q

_____________ et ____________ sont des filtrations frontales.

A

Filtration clarifiante et microfiltration

76
Q

La filtration (frontale/tangentielle) est la plus utilisée.

A

frontale

77
Q

Il existe deux mécanismes fondamentaux de rétention de la contamination bactérienne et particulaire : ____________ et ____________.

A

Le criblage ou tamisage
L’adsorption

78
Q

L’adsorption est un phénomène _________ qui consiste à retenir, à l’intérieur des canaux du __________, des particules de taille ________ au diamètre des pores par des forces de _______ (___________, _________ et ____________).

A

réseau poreux
inférieure
rétention
Van Der Waals, électrocinétiques et électrostatiques

79
Q

L’adsorption peut être influencée par: ___________, _________, ___________.

A

Débit.
Variation de pression (désorption).
Compétition entre particules adsorbables.

80
Q

Le criblage ou tamisage est un phénomène __________.

A

mécanique

81
Q

Le criblage ou tamisage consiste à retenir sur le réseau poreux les particules dont la taille est _________ à celle des pores filtrants.

A

supérieure

82
Q

Tamisage
L’accumulation des particules solides, si elles sont nombreuses, provoque, au bout d’un certain temps, un __________ pouvant ralentir voire arrêter l’_________________.

A

colmatage
écoulement du liquide purifié.

83
Q

Tamisage
Pour conserver un rendement convenable, il est nécessaire de prévoir une _____________, d’utiliser des __________ou d’ajouter un _____________.

A

grande surface filtrante
préfiltres
adjuvant de filtration

84
Q

Un filtre se compose de ______________ et ______________.

A

Paroi poreuse.
Support permettant d’assurer l’opération de filtration.

85
Q

Il existe deux types de filtres: ____________ et ___________.

A

Filtres écrans
Filtres en profondeur

86
Q

Les filtres écrans ont une épaisseur _________ et retiennent les particules que par ___________.

A

très faible (100 à 150 µm)
criblage

87
Q

Les filtres écrans se caractérisent par une __________ __%-__%.

A

grande porosité
70% - 80%

88
Q

Les filtres en profondeur ont une épaisseur supérieure au __________.

A

millimètre

89
Q

Les filtres en profondeur sont obtenus par __________ de __________ ou ___________.

A

compactage
matériaux fibreux
pulvérulents

90
Q

Filtres en profondeur
Les impuretés et les micro-organismes sont arrêtés en grande partie dans la _______, du fait de la _______ des canaux.

A

masse
tortuosité

91
Q

Filtres en profondeur
La rétention est due à des phénomènes divers dont l’adsorption. Ils retiennent donc des particules __________ que le seuil de rétention annoncé.

A

adsorption
plus petites

92
Q

Les substances filtrantes se divisent en _____________ et __________.

A

souples et rigides

93
Q

Les fibres constitutives des filtres souples sont __________, laissant entre elles des __________ ou pores formant un feutrage plus ou moins serré.

A

enchevêtrées
interstices
pores

94
Q

On compte parmi les filtres souples: ________, _________, __________, __________, _____________.

A

fibres de cellulose
fibres de laine
fibres métalliques
fibres d’amiante
fibres de matières plastiques ou organiques

95
Q

On compte parmi les filtres rigides: ____________, ____________, ____________.

A

La bougie type Chamberland.
Filtres Berkefeld et Mandler.
Filtres en verre fritté.

96
Q

La bougie type Chamberland est obtenue par __________d’une suspension de ________dans l’eau, en présence de_________________.

A

calcination
kaolin
matières organiques volatilisables

97
Q

La porosité de la bougie type Chamberland se situe en moyenne au niveau de quelques __________.

A

microns

98
Q

La bougie type Chamberland est très résistante à la ________, et donc facilement stérilisée par la ________________ et même par la _____________.

A

chaleur
vapeur d’eau à l’autoclave
chaleur sèche

99
Q

Les Filtres Berkefeld et Mandler sont obtenus par calcination d’une suspension d’eau, _________, __________ et _______________.

A

amiante
matières organiques
terre d’infusoire

100
Q

Les Filtres Berkefeld et Mandler sont constitués d’un réseau chargé ____________.

A

négativement

101
Q

Les Filtres Berkefeld et Mandler sont très ____________.

A

adsorbants

102
Q

Les Filtres Berkefeld et Mandler sont utilisés pour la _________et ____________.

A

filtration stérilisante
clarifiante

103
Q

Les Filtres Berkefeld et Mandler sont très résistants à la __________ et peuvent subir la stérilisation par la _____________.

A

chaleur sèche

104
Q

Les filtres en verre fritté sont très employés en filtration du fait de leur __________.

A

inertie chimique

105
Q

Les filtres fibreux ou rigides peuvent être surmontés par une couche poreuse de poudre qui : _____________, _______________, ______________.

A
  • facilite le dépôt des impuretés ;
  • évite le colmatage des fibres ;
  • retient par adsorption des impuretés diverses.
106
Q

___________, ___________ et ___________ sont des adjuvants de filtration.

A

Poudre de charbon.
Silicate d’aluminium.
Fibres de verre.

107
Q

Il existe deux types de montage pour la filtration: ______________ et ______________.

A

Filtration sous pression
Filtration par aspiration (ou succion)

108
Q

Filtration sous pression
La pression peut être due tout simplement à la __________du liquide qui surmonte le filtre (_______________).

A

hauteur
effet de la gravité

109
Q

Filtration sous pression
Pour accélérer la filtration, il est possible de faire arriver le liquide sous pression ou d’augmenter la pression _____________ du filtre à l’aide d’________ ou de ________.

A

au-dessus
air
gaz inerte comprimé

110
Q

Filtration sous pression
En industrie, on se sert de_________, pour traiter de grands volumes de liquide.

A

filtres presses

111
Q

Filtration par aspiration
Au laboratoire, on utilise des __________________, et des___________________, qui servent de support à la couche filtrante.

A

entonnoirs en porcelaine (Büchner)
entonnoirs en verre fritté

112
Q

Filtration par aspiration
Les entonnoirs peuvent s’adapter sur une __________, qui permet d’accélérer la filtration par succion (aspiration) à la face __________ du filtre.

A

fiole à vide
inférieure

113
Q

Filtration par aspiration (ou succion)
Pour les très grands volumes, en industrie, on peut avoir recours aux____________, constitués par des ___________, dont la paroi est en _________, et dont l’intérieur est en relation avec une ____________.

A

filtres rotatifs
cylindres
substance filtrante
source de vide

114
Q

Filtration par aspiration (ou succion)
L’utilisation d’une _______________permet de créer une ___________en dessous du mélange à filtrer accélérant ainsi la filtration.

A

trompe à eau branchée à un robinet
dépression

115
Q

On contrôle la filtration __________ , __________et ___________.

A

avant et durant et après

116
Q

Les essais d’intégrité de la filtration comportent ____________ et ____________.

A

Contrôle de la porosité (Point de bulle)
Test de diffusion

117
Q

Contrôle de la porosité (Point de bulle)
La méthode la plus classique est celle de ______________.

A

BECKHOLD

118
Q

Méthode de Beckhold
Le filtre à étudier est placé sur une_________________, dans laquelle on peut faire varier la pression par arrivée progressive d’_____________.

A

enceinte hermétiquement close
air comprimé

119
Q

Méthode de Beckhold
Au départ, à la pression ordinaire, le filtre est humecté avec un liquide tel que __________, ___________, _____________, de façon à imprégner toute son épaisseur.

A

eau
éther
tétrachlorure de carbone

120
Q

Méthode de Beckhold
La pression de gaz est ensuite progressivement augmentée jusqu’à ce qu’elle arrive à vaincre les _____________ qui retiennent le liquide dans les canaux de filtre.

A

forces de capillarité

121
Q

Méthode de Beckhold
On note, d’une part la pression nécessaire pour faire apparaître les ___________, et, d’autre part, la pression au moment où les bulles apparaissent sur toute la __________.

A

premières bulles
surface filtrante

122
Q

Méthode de Beckhold
De la première valeur de la pression, on déduit le __________ des plus __________, qui constituent les _________ du réseau, et conditionnement sa __________.

A

diamètre
larges pores
points faibles
sélectivité

123
Q

Méthode de Beckhold
La seconde valeur donne la ______________, dont va dépendre le _______.

A

valeur moyenne de la porosité
débit

124
Q

Méthode de Beckhold
Les deux valeurs doivent être aussi rapprochées que possible. (V/F)

A

V

125
Q

Méthode de Beckhold
Le diamètre « d » des pores est relié à la pression « p » par la formule:
_______________

A

𝒅=𝑲 𝟒𝜶/𝒑

K : constante dépendant des conditions de l’expérience,
α: tension superficielle du liquide à la température de l’expérience.

126
Q

Test de diffusion
Une pression constante inférieure à celle du _____________ (__%) est exercée sur un filtre mouillé.

A

point de bulle
80%

127
Q

Test de diffusion
Cet essai permet de détecter les ___________des filtres (au niveau des __________ou des ____________________) ou des __________________.

A

points faibles
plis
soudures des cartouches
défauts de montage

128
Q

Durant la filtration, on mesure _____________ et ______________.

A

Débit de filtration
Pression en amont et en aval du filtre

129
Q

Dans la pratique, du fait que le réseau poreux n’est pas constitué de_________________, le débit d’une installation de filtration est déterminé en mesurant le ___________que met un __________donné de liquide pour traverser le filtre. La formule étant: ________________.

A

tubes cylindriques parallèles
temps
volume

𝑉= 𝑣/𝑡
V : débit en ml/mn,
v : volume du liquide,
t : temps pour traverser le filtre.

130
Q

La mesure de pression en amont et en aval du filtre permet d’apprécier la ___________ de l’installation et l’évolution du ____________. Une brusque variation est en général le signe d’une _________, ________ ou ___________.

A

perte de charge
colmatage
altération du filtre, fissure ou déchirure

131
Q

Après filtration, les contrôles réalisés sont ___________, ____________, ____________, ________________.

A
  • Vérification du point de bulle.
  • Absence de particules en suspension par examen optique, microscope, compteur électronique.
  • Non adsorption par le filtre des principes dissous (dosages).
  • Recherche des impuretés solubles pouvant être apportées par les filtres.
132
Q
A