Analiza materiałów dla branży farmaceutycznej, spożywczej i nauk przyrodniczych
Precyzyjna charakterystyka termiczna substancji czynnych, żywności, białek i materiałów biologicznych
Substancje czynne stosowane w farmacji, żywność, białka i materiały biologiczne często wykazują szczególną wrażliwość na temperaturę, wilgotność i warunki przechowywania. Nawet niewielkie zmiany temperatury mogą mieć decydujący wpływ na stabilność, skuteczność, konsystencję, okres przydatności do spożycia lub funkcje biologiczne.
Nowoczesne metody analizy termicznej umożliwiają precyzyjne badanie przejść topnienia i szklistych, procesów denaturacji, utraty wilgoci, reakcji rozkładu oraz struktur polimorficznych. Dzięki temu można optymalizować receptury, określać odpowiednie warunki przechowywania oraz zapewnić stałą jakość produktu.
Dzięki ponad 69-letniemu doświadczeniu firma LINSEIS oferuje wydajne systemy pomiarowe przeznaczone do wrażliwych próbek i najmniejszych ich ilości. Systemy te wspierają badania, rozwój i kontrolę jakości w przemyśle farmaceutycznym, technologii spożywczej, biotechnologii oraz naukach przyrodniczych.
Typowe zastosowania w branżach farmaceutycznej, spożywczej i nauk przyrodniczych
Wybierz konkretne zastosowanie i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod pomiarowych oraz rozwiązań dotyczących zagadnień z zakresu farmacji, biologii i technologii żywności.
Stabilność termiczna substancji czynnych
Analiza właściwości topnienia, polimorfizmu, rozkładu i stabilności termicznej substancji czynnych i preparatów farmaceutycznych.
Starzenie się i trwałość
Badanie stabilności podczas przechowywania, wilgotności, utleniania oraz zmian związanych z temperaturą w lekach, żywności i produktach kosmetycznych.
Analiza białek
Charakterystyka fałdowania białek, denaturacji, agregacji i oddziaływań molekularnych w kontekście biotechnologii i rozwoju farmaceutycznego.
Metody pomiarowe dla branży farmaceutycznej, spożywczej i nauk przyrodniczych
Dynamiczna kalorymetria różnicowa (DSC)
Określanie właściwości topnienia, przejść szklistych, krystalizacji, polimorfizmu i stabilności termicznej.
Termograwimetria (TGA)
Analiza wilgotności, straty podczas suszenia, składników lotnych oraz rozkładu termicznego.
Jednoczesna analiza termiczna (STA)
Jednoczesna analiza zmian masy i efektów termicznych w celu kompleksowej charakterystyki materiału.
Gravimetryczna analiza sorpcyjna (GSA)
Określenie wchłaniania wilgoci, właściwości sorpcyjnych i desorpcyjnych oraz interakcji z parą wodną i gazami.
Mikrokalorymetria (CAL)
Wysoce czuły pomiar najmniejszych efektów cieplnych w procesach biologicznych, farmaceutycznych i chemicznych.
Analiza termomechaniczna (TMA)
Określanie zmian wymiarowych oraz właściwości termomechanicznych opakowań, biomateriałów i substancji pomocniczych stosowanych w farmacji.
Urządzenia zalecane dla branży farmaceutycznej, spożywczej i nauk przyrodniczych
Najlepsze urządzenia
CAL L92 - Mikrokalorymetr
UDSC L64 - Ultimate DSC
DSC L63
Inne urządzenia
GSA L84
Wybrane przykłady pomiarów z praktyki
Pomiary przeprowadzone w warunkach praktycznych pokazują, w jaki sposób metody analizy termicznej są wykorzystywane w procesach rozwoju, oceny stabilności i zapewnienia jakości w branżach farmaceutycznej, spożywczej i nauk przyrodniczych.
Analiza termiczna historycznego drewna skrzypcowego
Pomiary STA przeprowadzone przy użyciu urządzenia LINSEIS STA L81 pokazują zależne od temperatury zachowanie historycznego drewna świerkowego, z którego wykonano skrzypce Stradivariusa z 1723 roku, w procesie rozkładu termicznego. Wyniki pomiarów pozwalają zidentyfikować charakterystyczne etapy rozkładu organicznych składników drewna i dostarczają cennych informacji dotyczących autentyfikacji materiału, oceny stopnia starzenia się oraz konserwacji zabytkowych dóbr kultury. Pobierz dokument i dowiedz się więcej o pełnej konfiguracji pomiarowej, równoczesnej analizie termicznej oraz interpretacji wyników pomiarów.
Analiza termiczna hydratów prazykwantelu
Pomiary DSC przy użyciu LINSEIS DSC L63 wykazują zróżnicowane zachowanie termiczne różnych postaci stałych prazykwantelu. Charakterystyczne zjawiska dehydratacji, przemiany fazowej i topnienia pozwalają na wyraźne rozróżnienie między monohydratem, hemihydratem oraz bezwodnymi postaciami A i B. Wyniki dostarczają cennych informacji na temat stabilności termicznej oraz indukowanych temperaturą przemian fazowych substancji czynnych stosowanych w farmacji. Pobierz dokument i dowiedz się więcej o konfiguracji pomiarowej, analizie DSC oraz interpretacji wyników pomiarów.