Micronizadores com CO2 supercrítico e quase crítico

Atomização e micronização com CO2

Os sistemas de micronização são projetados para produzir partículas e nanopartículas pequenas e muito pequenas. A variação nas dimensões depende da tecnologia utilizada. Atomização por Expansão Quase Crítica (NEA) produz partículas com dimensões entre 10 e 50 micrômetros, enquanto Partículas de Soluções Saturadas de Gás (PGSS) e Anti-Solvente Supercrítico(SAS) pode produzir partículas de tamanho nanométrico.Atomização Supercrítica Assistida(SAA) é uma versão do SAS que neutraliza a diminuição da temperatura durante a expansão.

Sistema de micronização SAS 12 L

Dimensões: largura 1,9m (6,2'), altura 2,2m (7,2'), profundidade 1,2m (3,9').
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NEA 20L Micronizador CO2 Quase Crítica

Dimensões: largura 0,8m (2,6'), altura 1,2m (3,9'), profundidade 0,5m (1,6').
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Sistema de micronização PGSS 100 L

Dimensões: largura 5 m (16,4'), altura 5,25 m (17,2'), profundidade 3 m (9,8').
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Micronizador CO2 supercrítico SAA

Dimensões: largura 2,2 m (7,2'), altura 2,9 m (9,5'), profundidade 1,2 m (3,9').
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Micronização de CO2 de ingredientes oleosos

A micronização por CO2 é um processo que reduz o tamanho das partículas de ingredientes oleosos, como gorduras, ceras e lipídios, em um pó muito fino para melhorar suas propriedades físicas e químicas. Esta técnica pode melhorar a solubilidade, estabilidade e biodisponibilidade destes ingredientes, bem como melhorar as suas propriedades sensoriais e funcionalidade.

O método de micronização Separeco utiliza dióxido de carbono supercrítico ou quase crítico (CO2) como solvente e antissolvente. Este método é particularmente adequado para pós de ingredientes oleosos, como vitaminas, antioxidantes e óleos essenciais, pois evita o uso de solventes orgânicos e altas temperaturas que poderiam degradar a qualidade dos produtos. O processo envolve a dissolução dos ingredientes oleosos em CO2 a alta pressão e temperatura e, em seguida, a pulverização da solução em uma câmara de baixa pressão, onde o CO2 se expande rapidamente e forma partículas finas de soluto.

A micronização está se consolidando como uma das tecnologias emergentes capaz de modificar significativamente a resposta biológica à ingestão de princípios ativos como medicamentos em geral, antibióticos, etc. definido com o termo biodisponibilidade.

É fácil encontrar muitas soluções para a micronização de substâncias hidrofílicas, mas muito poucas para substâncias lipofílicas. Até recentemente, na verdade, era possível simplesmente adsorver óleos em maltodextrinas ou materiais similares.

Agora, a formação de partículas em escala micrométrica e nanométrica é possível em grande parte usando o poder do CO22

Oferecemos múltiplas soluções e tecnologias para produzir matrizes lipofílicas e hidrofílicas micronizadas. Entre eles estão Atomização de Expansão Quase Crítica (NEA), Partículas de Soluções Saturadas de Gás (PGSS) e Antisolvente Supercrítico (SAS).

We can micronize polymers used for drug delivery, micronize antibiotics, coating with adjuvant substances that can protect the APIs from attacks by gastric juices and promote the absorption of medicinal substances. The formulation of the matrices to be micronized changes upon customer’s needs. 

 

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Micronização de CO2: Tecnologias mais conhecidas

NEA (Ner-critical Expansion Atomization)

No processo NEA, o dióxido de carbono é utilizado neste processo para a atomização e cristalização do produto. O produto submetido ao processo é mantido na fase líquida em um tanque de alimentação com temperatura controlada e posteriormente transportado, na pressão desejada, para a “torre de atomização” onde há contato com o dióxido de carbono liberado à pressão atmosférica.

RESS (Rapid Expansion of Supercritical Solution)

O RESS é usado geralmente para produzir partículas finas para a indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica.
O material orgânico é dissolvido em dióxido de carbono supercrítico e é usado para expandir rapidamente a solução supercrítica através de um bocal de expansão. Devido a uma diminuição abrupta da pressão atmosférica, são alcançados valores de supersaturação muito elevados, o que levou a tamanhos de partículas pequenos.

PGSS (Particles from Gas Saturated Solutions)

PGSS é uma técnica para a produção de micropartículas de diferentes materiais com temperaturas de fusão relativamente baixas, como polímeros, ceras ou gorduras. O processo baseia-se na capacidade desses materiais de dissolver grandes quantidades de CO2 a pressões moderadas. Após a despressurização até as condições ambientais, o CO2 dissolvido é rapidamente liberado e expandido, produzindo um intenso efeito de resfriamento que promove a formação de micropartículas.

SAS (Supercritical Anti Solvent)

SAS, according to its name, applies the supercritical fluid as an antisolvent. Hence the solute to be micronized has to be quasi non-soluble in the supercritical fluid. This process is structured in a differently way than previous RESS and PGSS. The SCF is first pumped to the top of the high pressure vessel until the system reaches a constant temperature and pressure. Subsequently, active substance solution is sprayed as fine droplets into above SCF bulk phase through an atomization nozzle. 

SAA (Supercritical Assisted Atomization)

O processo SAA está focado na nebulização da solução líquida em vez de usar gás denso (SCF) para obter precipitação por redução de solubilidade para que o soluto seja micro ou nanodimensionado. Inicialmente, o soluto é dissolvido ou suspenso em solvente aquoso ou orgânico ou sua mistura e então misturado intimamente com quase crítico ou SC bombeando ambos os fluidos através de um T de volume próximo de zero para gerar uma emulsão. A emulsão resultante é rapidamente expandida através de um restritor de fluxo até próximo da pressão atmosférica para formar um aerossol que consiste em microgotículas e microbolhas. 

NEA-Near-critical-Expansion-Atomization
RESS-Rapid-Expansion-of-Supercritical-Solution
PGSS-Particles-from-Gas-Saturated-Solutions
SAS-Supercritical-Anti-Solvent
SAA-Supercritical-Assisted-Atomization