SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

L773:0939 6411 OR L773:1873 3441
 

Sökning: L773:0939 6411 OR L773:1873 3441 > Effect of fluid vel...

Effect of fluid velocity and particle size on the hydrodynamic diffusion layer thickness

Andersson, Sara B. E. (författare)
Uppsala universitet,Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Frenning, Göran (författare)
Uppsala universitet,Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Alderborn, Göran (författare)
Uppsala universitet,Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
visa fler...
Gråsjö, Johan, 1962- (författare)
Uppsala universitet,Institutionen för farmaceutisk biovetenskap,Institutionen för läkemedelskemi
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Elsevier, 2022
2022
Engelska.
Ingår i: European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. - : Elsevier. - 0939-6411 .- 1873-3441. ; 180, s. 1-10
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The aim of this study was to determine the thickness of the hydrodynamic diffusion layer (h(HDL)) of three poor water-soluble compounds under laminar fluid flow using a single particle dissolution technique. The single particle dissolution experiments were performed in a flowing aqueous medium using four different fluid velocities (v), ranging from 46 to 103 mm/s. The particles used had an initial radius (r) of 18.8 to 52.3 mu m. The determined h(HDL) values were calculated from both dissolution experiments and computational fluid dynamics (CFD) simulation. In this study, single particle dissolution experiments gave, with one exception, h(HDL) values in the range of 2.09 to 8.85 mu m and corresponding simulations gave h(HDL) values in the range of 2.53 to 4.38 mu m. Hence, we found a semi-quantitative concordance between experimental and simulated determined h(HDL) values. Also, a theoretical relation between the dependence of hHDL on particle radius and flow velocity of the medium was established by a series of CFD simulations in a fluid velocity range of 10-100 mm/s and particle size (radius) range of 5-40 mu m. The outcome suggests a power law relation of the form h(HDL)alpha r(3/5)v(-2/5). In addition, the h(HDL) seems to be independent of the solubility, while it has a diffusion coefficient dependence. In conclusion, the hHDL values were determined under well-defined conditions; hence, this approach can be used to estimate the h(HDL) under different conditions to increase the understanding of the mass transfer mechanisms during the dissolution process.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Biofysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Biophysics (hsv//eng)

Nyckelord

Computational fluid dynamics
Diffusion coefficient
Dissolution
Fluid flow
Hydrodynamic diffusion layer
Single particle
Stagnant layer

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Andersson, Sara ...
Frenning, Göran
Alderborn, Göran
Gråsjö, Johan, 1 ...
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Biologi
och Biofysik
Artiklar i publikationen
European journal ...
Av lärosätet
Uppsala universitet

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy