В настоящее время все больше производств предприятий и государственных учреждений имеют собственные лаборатории.И в этих лабораториях каждый день непрерывно проводятся различные экспериментальные испытания.Вполне возможно, что каждый эксперимент неизбежно и неизбежно будет производить различные количества и типы испытуемых веществ, остающихся прикрепленными к стеклянной посуде.Поэтому очистка экспериментальных остаточных материалов стала неизбежной частью повседневной работы лаборатории.
Понятно, что для решения экспериментальных остаточных загрязнителей в стеклянной посуде большинству лабораторий приходится вкладывать много сил, человеческих и материальных ресурсов, но результаты часто неудовлетворительны.Итак, как сделать очистку стеклянной посуды от экспериментальных остатков безопасной и эффективной?На самом деле, если мы сможем выяснить следующие меры предосторожности и правильно с ними справиться, эта проблема естественным образом будет решена.
Во-первых: какие остатки обычно остаются в лабораторной посуде?
Во время эксперимента обычно образуются три вида отходов, а именно отработанный газ, отработанная жидкость и твердые отходы.То есть остаточные загрязнители без экспериментального значения.Для стеклянной посуды наиболее распространенными остатками являются пыль, очищающие лосьоны, водорастворимые вещества и нерастворимые вещества.
Среди них растворимые остатки включают свободную щелочь, красители, индикаторы, твердые вещества Na2SO4, NaHSO4, следы йода и другие органические остатки;нерастворимые вещества включают петролатум, фенольную смолу, фенол, жир, мазь, белок, пятна крови, среду для культивирования клеток, остатки ферментации, ДНК и РНК, волокна, оксид металла, карбонат кальция, сульфид, соль серебра, синтетические моющие средства и другие примеси.Эти вещества часто прилипают к стенкам лабораторной посуды, такой как пробирки, бюретки, мерные колбы и пипетки.
Нетрудно обнаружить, что основные характеристики остатков стеклянной посуды, использованной в эксперименте, можно резюмировать следующим образом: 1. Их много видов;2. Степень загрязнения разная;3. Форма сложная;4. Это токсичные, коррозионные, взрывоопасные, инфекционные и другие опасности.
Во-вторых: каковы неблагоприятные последствия экспериментальных остатков?
Неблагоприятные факторы 1: эксперимент не удался.Прежде всего, от того, соответствует ли предэкспериментальная обработка стандартам, будет напрямую зависеть точность экспериментальных результатов.В настоящее время к экспериментальным проектам предъявляются все более жесткие требования по точности, прослеживаемости и верификации экспериментальных результатов.Таким образом, присутствие остатков неизбежно приведет к факторам, мешающим результатам эксперимента, и, таким образом, не сможет успешно достичь цели экспериментального обнаружения.
Неблагоприятные факторы 2: экспериментальный остаток имеет много существенных или потенциальных угроз для человеческого организма.В частности, некоторые испытанные препараты обладают такими химическими характеристиками, как токсичность и летучесть, и небольшая неосторожность может прямо или косвенно нанести вред физическому и психическому здоровью контактировавших с ними лиц.Эта ситуация не является редкостью, особенно на этапах очистки стеклянных инструментов.
Неблагоприятный эффект 3: Более того, если экспериментальные остатки не могут быть правильно и тщательно обработаны, это серьезно загрязнит экспериментальную среду, превратив воздух и источники воды в необратимые последствия.Если большинство лабораторий захотят решить эту проблему, то это неизбежно потребует много времени, труда и денег... и это, по сути, превратилось в скрытую проблему в управлении и эксплуатации лаборатории.
В-третьих: Каковы методы борьбы с экспериментальными остатками стеклянной посуды?
Что касается остатков лабораторной стеклянной посуды, в промышленности в основном используются три метода: ручная мойка, ультразвуковая очистка и автоматическая мойка стеклянной посуды для достижения цели очистки.Характеристики трех методов следующие:
Способ 1: ручная стирка
Ручная очистка – основной метод мойки и ополаскивания проточной водой.(Иногда необходимо использовать предварительно настроенные лосьоны и щетки для пробирок в помощь) Весь процесс требует от экспериментаторов затрат большого количества энергии, физических сил и времени для выполнения поставленной задачи по удалению остатков.В то же время данный метод очистки не может прогнозировать расход гидроэнергетических ресурсов.В процессе ручной стирки важные данные индекса, такие как температура, электропроводность и значение pH, еще труднее обеспечить научный и эффективный контроль, регистрацию и статистику.И окончательный эффект очистки стеклянной посуды часто не может удовлетворить требованиям чистоты эксперимента.
Способ 2: Ультразвуковая очистка
Ультразвуковой очистке подвергают стеклянную посуду небольшого объема (не измерительные инструменты), например флаконы для ВЭЖХ.Так как такую посуду неудобно чистить щеткой или заливать жидкостью, применяется ультразвуковая очистка.Перед ультразвуковой очисткой водорастворимые вещества, часть нерастворимых веществ и пыль в стеклянной посуде необходимо грубо промыть водой, а затем ввести определенную концентрацию моющего средства, ультразвуковую очистку проводят в течение 10-30 минут, моющую жидкость следует промывать водой, а затем очищать воду ультразвуковой очисткой от 2 до 3 раз.Многие этапы этого процесса требуют ручных операций.
Следует подчеркнуть, что если ультразвуковая очистка не контролируется должным образом, велика вероятность появления трещин и повреждений очищаемой стеклянной тары.
Способ 3: Автоматическая мойка посуды
Автоматическая моечная машина оснащена интеллектуальным микрокомпьютерным управлением, подходит для тщательной очистки различной стеклянной посуды, поддерживает разнообразную периодическую очистку, а процесс очистки стандартизирован и может быть скопирован, а данные могут быть отслежены.Автоматическая бутылкомоечная машина не только освобождает исследователей от сложного ручного труда по очистке стеклянной посуды и скрытых рисков безопасности, но и фокусирует внимание на более ценных научно-исследовательских задачах.потому что он экономит воду, электроэнергию и является более экологичным Охрана окружающей среды уже давно увеличила экономические выгоды для всей лаборатории.Кроме того, использование полностью автоматической машины для мойки бутылок в большей степени способствует всестороннему уровню лаборатории для получения сертификатов и спецификаций GMP / FDA, что полезно для развития лаборатории.Короче говоря, автоматическая машина для мойки бутылок явно избегает вмешательства субъективных ошибок, так что результаты очистки будут точными и равномерными, а чистота посуды после очистки станет более совершенной и идеальной!
Время публикации: 21 октября 2020 г.