Gel de sílice frente a tamiz molecular de zeolita: ¿Cuál es mejor?

La calidad y la vida útil de un producto son fundamentales, sobre todo en el sector sanitario. Los medicamentos en las estanterías de las tiendas o dispensados por una farmacia no se degradan ni pierden eficacia mientras esperan a ser utilizados.

Los desecantes, como la arcilla montmorillonita o el gel de sílice, son compuestos o agentes que absorben la humedad del aire para ayudar a crear entornos de baja humedad. Suelen utilizarse en el transporte, almacenamiento o mantenimiento de materiales y productos.

Gel de sílice
Fuente: Pixabay

Muchas empresas añaden un desecante a los productos farmacéuticos, suplementos, vitaminas y productos de diagnóstico, como las pruebas de embarazo, para controlar la humedad y mantener la eficacia del producto a lo largo del tiempo.

En este artículo repasaremos:

Diferencias entre el tamiz molecular de zeolita y el gel de sílice

Desecantes que eliminan la humedad como un tamiz molecular de zeolita y gel de sílice ayudan a evitar que los productos se degraden. Sin embargo, los dos desecantes son muy diferentes. A continuación se exponen las diferencias entre Zeolita frente a gel de sílice.

Fuente: Pinterest

Adsorción de humedad

Las propiedades de absorción de humedad del tamiz molecular y del gel de sílice difieren en algunos criterios clave de rendimiento. Mientras que tamiz molecular tiene una capacidad de adsorción excesiva a baja humedad, el gel de sílice rinde mal en condiciones idénticas. A temperatura ambiente (25°C) y 40% de humedad relativa, ambos tienen una capacidad de retención de humedad similar.

Tamices moleculares
Fuente: Pinterest

En comparación con cantidades similares de gel de sílice, un tamiz molecular tiene un índice de absorción más rápido, lo que se traduce en una eliminación más rápida de la humedad. La humedad libre penetra en los poros del tamiz molecular a mayor velocidad que el gel de sílice. Cuando se utiliza un tamiz molecular, se interpreta como una consecución más rápida de distintos niveles de humedad relativa en los envases farmacéuticos.

Efecto de la temperatura

Los cambios de temperatura afectan a las propiedades de ambos desecantes de forma diferente. La capacidad de adsorción del gel de sílice disminuye a altas temperaturas, y puede filtrar humedad en el envase. El tamiz molecular, gracias a su estructura uniforme que retiene fuertemente el agua incluso a altas temperaturas, tiene excelentes propiedades de retención de la humedad a temperaturas elevadas.

¿Cuál elegir? ¿El tamiz molecular o el gel de sílice?

¿Qué elegir? Gel de sílice frente a tamiz molecular. Aunque ya se han explicado las diferencias entre el tamiz molecular y el gel de sílice, hay muchos otros factores que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir un desecante para su producto. Considere los siguientes factores adicionales antes de tomar una decisión:

  • Humedad relativa
  • Temperatura
  • Fluctuaciones de humedad
  • Cambios de presión
  • Fuerzas mecánicas
  • Opciones de montaje
Tamices moleculares
Fuente: Pinterest

En productos con temperaturas de almacenamiento estables y humedad relativa elevada, el gel de sílice sería un excelente desecante. El gel de sílice es una elección popular como desecante en muchos productos farmacéuticos debido a su naturaleza inerte, no tóxica y estable. Deben evitarse a toda costa las grandes variaciones de temperatura, ya que pueden afectar al rendimiento del gel de sílice.

El tamiz molecular daría mejores resultados en productos que requieren una protección rápida contra la humedad, debido a sus propiedades agresivas y rápidas de adsorción de agua. El tamiz mol es más estable en un intervalo de temperaturas más amplio y retiene mejor la humedad. Al seleccionar la dosificación adecuada para su uso en productos con requisitos específicos de HR, debe tenerse precaución.

¿Existen efectos adversos de los desecantes en los productos farmacéuticos?

Tanto el tamiz molecular como el gel de sílice son fáciles de incluir directamente en un producto. Los desecantes se presentan en una gran variedad de formas, desde paquetes a botes, pasando por adhesivos y todo lo demás; hay opciones para todas las aplicaciones.

Químico de laboratorio
Fuente: Unsplash

La humedad del entorno de envasado debe optimizarse para cada producto, y desecantes como tamiz molecular de zeolita debe utilizarse con moderación. Si no se optimiza, la humedad relativa del entorno de envasado puede salirse de los márgenes y provocar la inestabilidad de las propiedades físicas y químicas del principio activo y los excipientes. Esta optimización guiará la selección y la cantidad de desecantes para evitar una desecación insuficiente o excesiva de los productos farmacéuticos.

Cuando se utilizan cantidades de desecante inferiores a las óptimas, es posible que no se elimine adecuadamente el exceso de humedad en el espacio libre del envase. Como resultado, podría producirse una reacción en cadena que provocaría la degradación de los productos farmacéuticos. En presencia de humedad libre por encima de su humedad relativa crítica, las formas sólidas pueden sufrir delicuescencia. La dureza de los comprimidos no recubiertos disminuye a medida que aumenta su friabilidad. 

Las cápsulas gelatinosas tienen tendencia a volverse pegajosas y a pegarse entre sí. Muchos de los efectos negativos de una desecación insuficiente podrían mitigarse haciendo un uso óptimo del gel de sílice y los tamices moleculares, entre otros desecantes.

Por otra parte, el uso excesivo de desecantes provoca una HR subóptima en el entorno de envasado. Cuando la HR cae por debajo de 30%, las cápsulas de gelatina dura se vuelven quebradizas y se agrietan. Las cargas estáticas se acumulan en el entorno de envasado cuando hay cantidades no reguladas de desecantes, secando los medicamentos y limitando potencialmente la eficacia del API y de cualquier excipiente. 

Por su naturaleza agresiva, desecantes de tamiz molecular son más susceptibles a la sobredesecación en condiciones ambientales. Los efectos de la desecación excesiva en el producto podrían minimizarse equilibrando la HR tanto del producto como del entorno de envasado.

Otros desecantes en comparación con el gel de sílice

A continuación se indican otros tipos de desecantes:

Gel de sílice desecante
Fuente: Pinterest

1. Alúmina activada

Su relación superficie-peso es menor que la del gel de sílice y la cantidad adsorbida varía más en función de los cambios de humedad relativa. Alúmina activada se utiliza habitualmente en dispositivos de deshumidificación regenerativa sin calor debido a sus propiedades de adsorción.

2. SK-400 Sílice-Alúmina

Se utiliza sobre todo en equipos de deshumidificación con calefacción porque tiene una mayor relación superficie-peso, así como mayor resistencia al calor y al agua que la alúmina activada. Cuando se exponen a la niebla de agua, las partículas de sílice-alúmina no se fracturan y pueden utilizarse solas.

3. SK-600 Gel de sílice

Tiene una relación superficie-peso superior a la de cualquier otro tipo de desecante y absorbe más humedad que cualquier otro desecante. Cuando se expone a la niebla, el gel de sílice se fractura, y su rendimiento de adsorción se deteriora cuando se regenera a altas temperaturas. 

4. Zeolita sintética

La zeolita sintética, a diferencia de la alúmina activa y el gel de sílice, se comporta mejor en entornos de altas temperaturas y baja humedad relativa. Una zeolita sintética tamiz de zeolita se utiliza para secar gases especiales y como tamiz molecular para separar determinados tipos de moléculas de gases mezclados.

Conclusión

En este blog hemos presentado las principales diferencias entre el gel de sílice y el tamiz molecular de zeolita. También te hemos dado las diferencias entre el gel de sílice y otros desecantes como los tamices moleculares de zeolita. 

Si desea comprar un desecante en China, Jalon le tiene cubierto. JALON se enorgullece de ser el primer fabricante de adsorbentes de tamiz molecular de China, proporcionando productos y servicios de primera calidad para una variedad de aplicaciones en una variedad de industrias, en particular estos casos complejos que nuestros competidores encuentran extremadamente difícil.

Índice

Comparte:

Más entradas

¿Necesita una solución de tamiz molecular?

TAMICES MOLECULARES JALON JLOED UTILIZADOS PARA LA DESHIDRATACIÓN DE ELECTROLITOS

Esta carta es para informarle de que hemos evaluado el producto Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM de Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd para secar nuestros disolventes orgánicos para la producción de electrolito para baterías de iones de litio. Los disolventes orgánicos resultantes que pasaron por nuestro proceso con el producto Molecular Sieve JLOED 3.0-5.0 MM en nuestras instalaciones de I+D y producción situadas en Chico, CA, EE.UU., cumplieron nuestras especificaciones mostrando un contenido de humedad extremadamente bajo, inferior a 10 ppm. Este producto de tamiz molecular cumplió nuestros requisitos de calidad, y es muy recomendable para su uso en la industria de baterías de iones de litio para el secado de disolventes orgánicos. También agradecemos el apoyo técnico de la empresa.

Energía nanotecnológica

Productos relacionados
Unidad criogénica de separación de aire Proyecto
Yuntianhua United Commerce Co., Ltd. 52000 Nm3/Unidad criogénica de separación de aire Proyecto

Luoyang Jalon Micro-nano Nuevos Materiales Co, Ltd. Los tamices moleculares de la serie JLPM se utilizan principalmente para el secado criogénico de gases industriales en general. El sistema de purificación en la unidad de separación de aire elimina H2O y CO2, así como la desulfuración de gas natural y otros hidrocarburos (eliminación de H2S y mercaptanos) y CO2.

 

Cabe mencionar que Yuntianhua United Commerce Co. Empresa 52000 Nm3/criogénico proyecto de unidad de separación de aire. El método de diseño y fabricación de la unidad de separación de aire por aire, adsorbedor adoptar el diseño de flujo radial vertical, la capacidad de procesamiento de 311352 nm3 / h, 5,13 Bar (A) de presión de adsorción, el tipo de carga de mi empresa JLPM3 tamiz molecular eficiente 92 toneladas, 107 toneladas de alúmina activada, puede garantizar que el contenido de CO2 en el aire significa 1000 partes por millón (2000 PPM) instantánea de equipos y un funcionamiento estable, la exportación de CO2 tamiz molecular < 0,1 PPM.

El tamiz molecular de alto rendimiento de quinta generación JLPM1 es un tamiz molecular avanzado que se utiliza en la unidad de prepurificación (APPU) de los equipos de separación de aire. En comparación con las generaciones anteriores, el tamiz molecular de alto rendimiento JLPM1 de quinta generación ha mejorado significativamente la capacidad de adsorción de CO2; el tamiz molecular de alto rendimiento JLPM1 de quinta generación aportará múltiples beneficios a los diseñadores y operadores de separación de aire. Para el diseño de la nueva planta de separación de aire, la aplicación del tamiz molecular de alto rendimiento de quinta generación JLPM1 puede hacer que la separación de aire ocupe un área menor, reduciendo así la inversión en equipos y los costes de explotación. El tamiz molecular de alto rendimiento de quinta generación JLPM1 también puede utilizarse para la transformación de equipos antiguos, lo que puede reducir el consumo de energía o mejorar la capacidad de procesamiento de la separación del aire.

Productos relacionados
Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co., Ltd. Proyecto de producción de oxígeno por adsorción por oscilación de presión (VPSA) de 30000Nm3/h

El tamiz molecular de oxígeno es un material importante para garantizar el funcionamiento del equipo de producción de oxígeno VPSA. Este proyecto es otro caso de éxito de nuestro tamiz molecular de oxígeno de alta eficiencia tipo litio JLOX-103.

 

El proyecto de producción de oxígeno de adsorción por oscilación de presión (VPSA) de 30000Nm3/h de Zhuhai Yueyufeng Iron and Steel Co, Ltd., diseñado y construido por CSSC Huanggang Precious Metals Co, Ltd., se puso en marcha con éxito el 27 de junio de 2019. A partir del 29 de mayo de 2020, el dispositivo ha estado funcionando de manera estable durante 11 meses, y todos los indicadores son mejores que los indicadores de diseño. Ha sido altamente reconocido y elogiado por los clientes, y ha creado un efecto acumulativo de 150 millones de yuanes al año para la empresa. Al mismo tiempo, el proyecto ha realizado la producción inteligente de oxígeno, el control móvil y la monitorización remota para guiar la producción, ayudando a realizar la promoción ecológica e inteligente de la industria.

 

El proyecto utiliza 4 conjuntos de generadores de oxígeno por adsorción por oscilación de presión (VPSA) en paralelo. El único juego de dispositivos está diseñado para producir 7500Nm3/h de oxígeno y 80% de pureza de oxígeno. Se llena con nuestra empresa (Luoyang Jalon Micro Nano New Materials Co., Ltd.) JLOX-103 de litio de alta eficiencia de tamiz molecular de oxígeno es de 68 toneladas, la producción real de oxígeno alcanza 7650Nm3/h, y la concentración de oxígeno es superior a 82.3%. Los 4 conjuntos de equipos de este proyecto se llenan con 272 toneladas de nuestro tamiz molecular de oxígeno JLOX-103, con una producción total de oxígeno de más de 30000Nm3/h.

 

El tamiz molecular de oxígeno es un material importante para garantizar el funcionamiento del equipo de producción de oxígeno VPSA. Este proyecto es otro caso de éxito del tamiz molecular de oxígeno de alta eficiencia tipo litio JLOX-103 de nuestra empresa.

Luoyang Jalon Micro-nano Nuevos Materiales Co, Ltd. El tamiz molecular de generación de oxígeno de alta eficiencia de la serie JLOX-100 es un cristal de aluminosilicato de litio tipo X, que es un tamiz molecular de generación de oxígeno con nivel avanzado internacional. Ampliamente utilizado en: hierro y acero, metalurgia no ferrosa, industria química, transformación de ahorro de energía de hornos, protección del medio ambiente, fabricación de papel, acuicultura, atención médica y otras industrias.

Productos relacionados