当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

标准泵

仪器信息网标准泵专题为您提供2024年最新标准泵价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括标准泵参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的标准泵您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合标准泵相关的耗材配件、试剂标物,还有标准泵相关的最新资讯、资料,以及标准泵相关的解决方案。

标准泵相关的论坛

  • 【求助】Agilent 5975C 标准分子涡轮泵参数

    [size=3][b]Agilent 5975C 标准分子涡轮泵参数[/b][/size]单位拟购Agilent 5975C[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]一套,配EI离子源,调研配置中对分子涡轮泵的描述为标准分子涡轮泵,有哪位大侠知道其具体的规格?最好能告知再选购时应注意的一些事项,万分感谢!

  • waters的液相 泵不准了 请问是什么原因造成的呢?

    用Waters做标准曲线时,流动相为乙腈和0.1%的甲酸,进标准品样,保留时间一次比一次提前,怀疑是泵不准了,导致流动相比例变化,然后我就用量筒分别接A B泵出的流动相,流速0.8ml/min,10分钟A泵出量不足8ml,B泵出量大于8ml。是比例阀的问题吗?流速为0.8 A为0.1%甲酸 B为乙腈我设置的流量变化是这样的1-9.5min 92.5%:7.5% , 9.5—10min 92.5%变为90% 7.5%变为10%10—40min 90%:10% 我在0.5min调整流速 会不会对泵有影响 这个调整的时间和比例有范围吗 求帮忙啊!

  • ZB-1C型智能崩解仪使用标准操作规程(SOP)

    名称:ZB-1C型智能崩解仪使用标准操作规程(SOP)关键词:ZB-1C型智能崩解仪标准操作规程目的:正确使用和保养ZB-1C型智能崩解仪背景知识:略原理:略主体内容:ZB-1C型智能崩解仪使用1. 适用范围本标准适用于ZB-1C型智能崩解仪使用、简单故障排除与报警处理。2. 职责检验员:严格按照SOP进行操作、简单故障排除与报警处理,并作好记录。QC主管:监督检查SOP执行情况。3. 主要技术指标定时范围:10小时内任意设定,显示分辨率为分钟温度预置范围:5.0℃(或室温)—40.0℃任意设定,显示分辨率为0.1℃控温精度:±0.5℃吊篮升降频率:30~32次/分钟吊篮升降距离:55mm±1mm筛网至杯底最小间距:25mm±2mm筛网孔径:2mm(片剂、胶囊剂)、0.425mm(滴丸剂)4. 工作条件工作电源:220VAC±15% 50Hz环境温度:5℃~35℃相对湿度:≤80%整机功耗:550W(含加热器功率)5. 使用方法5.1. 使用时先打开电源开关,温度显示窗显示当前的实测水温;左、右时间显示窗显示“0:00”;气泵开始工作,水浴槽内砂块冒出气泡,仪器处于待机状态。5.2. 温度预置与控温5.2.1. 仪器自动设定预置温度为37.0℃。按一下温控的“+”或“—”键,可显示4秒种的预置温度值以供观察,然后重新显示实测水温。5.2.2. 若需要改变预置温度时,先按一下“+”或“—”键使显示出预置值,接着每按一下“+”或“—”键,可增中或减少0.1℃;持续按下该键,可快速增或减。5.2.3. 预置温度可在5~40℃范围内任意设定,但设定值应高于室内的环境温度。设定完毕4秒钟后,将重新显示实测水温。5.2.4. 若设定的预置温度确认无误,按一下温控的“启/停”键,加热指示灯亮,仪器进入加热控温状态,水浴温度逐渐升至预置温度并保持恒温

  • 泵b流量准确,泵a不对

    waters半制备液相(2707进样器,1525二元泵,2414示差折光检测器和2998二极管阵列检测器,还有一收集器),现在的问题是单独开B泵,设定流速1ml/min流量是准的,换成单独开A泵,流速也设为1ml/min流量就不对了,这是为何?检查了一下,在泵A的两个泵头出口端流量还是对的,可是从参比阀(此刻B泵流速为0)出来的流速就减慢了。

  • LC中的高压泵和低压泵

    请问大家,LC中的高压泵和低压泵在提供的压力范围有什么区别,高压泵和低压泵的区分标准是多大的压力?谢谢

  • 高压泵和低压泵的区分

    想请问大家,超高压、高压泵和低压泵的区分是什么压力标准?还有就是四元低压泵和二元高压泵中指的低压和高压是根据泵能提供的压力来区分的还是根据液体混合时所具有的压力来区分的(因为二元是在泵后混合,四元是在泵前混合)?

  • 无泵差压法WTW BOD5测定仪的检定或校准

    今年刚采购了一台WTW无泵差压法 BOD5测定仪,但问了很多计量院,说无法检定或校准。但我查了论坛,看到各位大神说可以计量,请问哪家计量院可以计量,有没有联系电话,参考的是哪个标准。刚接触环境排放,小白一名,烦请解答。

  • 【原创大赛】仪器使用前 液相色谱泵准确度的校准测试

    【原创大赛】仪器使用前 液相色谱泵准确度的校准测试

    一次液相输液泵的准确度测试输液泵,作为液相色谱仪的“心脏”,对液相色谱的定量和分离起着关键作用。输液泵的流量准确度、重复性、精确度及稳定性直接影响到实验结果的可靠性。因此为得到高质量、重现性好的实验结果,对泵的技术指标要求日益提高。 下面对实验室所用液相色谱仪进行泵流量准确度、稳定性测试。1. 设备及试剂秒表(分度值不大于0.1s);带探针数字温度计一直(分度值不大于0.1℃);万分之一分析天平一台;备压管,提供8MPa±2MPa备压;锥形瓶;高纯水。2. 实验过程仪器在正常工作条件下开机预热1.5h,实验过程中室温变化不超过3℃。在输液泵的出口连接一8MPa±2MPa备压管,以高纯水为流动相,将数字温度计探针插入流动相瓶中,测量流动相温度。待输液泵运行稳定后,按照检定标准中设定流量值,在流动相的排出口用称重过的锥形瓶收集流动相,同时用秒表准确记录收集时间,每个流量下各测试三次,记录测量数据,按下式计算输液泵流量输出误差Sm及稳定性SR。计算公式:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307191500_452425_1444635_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307191501_452426_1444635_3.jpg式中:Fm-http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307191502_452427_1444635_3.jpg,流量实测值,ml/min; F0-流量设定值,ml/min;t -收集流动相的时间,min;Fmax-同一设定流量三次测量最大值,ml/min;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307191511_452438_1444635_3.jpg-测量流量的平均值,ml/min; Fmin-同一设定流量三次测量最小值,ml/min; 工作温度:室温25℃,查国际温标水密度表,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307191504_452429_1444635_3.jpg=0.9970g/mlhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307201658_452655_1444635_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307201659_452656_1444635_3.jpg 备压管

  • 【原创大赛】医用注射泵和输液泵 校准过程中的几点建议

    静脉输液是一种最常用的临床治疗方法,是护理专业的一项常用给药治疗技术。临床上应根据药物和患者情况不同配以适当的输液速度。输液过快,可能会导致中毒,更严重时会导致水肿和心力衰竭;输液过慢则可能发生药量不够或无谓地延长输液时间,使治疗受影响并给患者和护理工作增加不必要的负担。常规临床输液,普遍采用挂瓶输液,并用眼睛观察,依靠手动夹子来控制滴药速度,不易精确控制输液速度,而且工作量大。为此遇到特殊患者(如:进行化疗的癌症病人和进行抢救治疗的危重病人)或使用某些特殊药品时 (如:麻醉药、降压药等)需要使用医用注射泵(输液泵)进行定量、恒速输液。如果使用中的注射泵(输液泵)的误差过大、稳定性较差,无疑将增加患者治疗的风险。为此国家质检总局于2010年6月10日发布了JJF 1259-2010《医用注射泵与输液泵校准规范》,可依据该规范对注射泵进行校准。但在对仪器校准的过程中我们发现,操作中的一些细节会影响校准结果的可靠性,甚至发生误判,下面我将介绍一下校准过程中的一些建议,供大家参考。 1、注射泵由步进电机及其驱动器、丝杆和支架等构成,具有往复移动的丝杆、螺母,因此也称为丝杆泵。螺母与注射器的活塞相连,注射器里盛放药液。工作时,单片机系统发出控制脉冲使步进电机旋转,而步进电机带动丝杆将旋转运动变成直线运动,推动注射器的活塞进行注射输液,把注射器中的药液输入人体。校准前应先推拉注射泵丝杆,检查是否灵活,如感觉丝杆较紧,不易移动,可在轨道槽中滴入2~3滴机油再推拉数次,可减少机械误差、提高稳定性。当使用不同品牌的注射器时,注射泵要选择与之对应的序号,可减少注射器带来的误差。 2、输液泵是利用步进电机带动凸轮轴转动,使滑块按照一定顺序和运动规律上下往复运动,像波一样依次挤压输液管,使输液管中的液体以一定的速度定向流动。由于各品牌的输液管粗细不同、管壁厚度不同、弹性不同,对校准的结果会产生较大影响,所以在校准输液泵时应尽量使用原厂指定的输液管,使用劣质或不配套输液管会对校准结果有较大影响,如在无法获得原厂输液管的情况下,可参照仪器的使用说明书,利用输液泵自带的校准(标定)功能,对仪器进行标定,将有效减小因使用非原厂输液管引入的误差。在校准过程中还应尽量做到检测一台输液泵更换一套输液管,如确有必要使用同一套输液管路进行校准工作时,则应确保每次止水夹所加部位不同,以防止输液管路中出现折痕,影响校准结果。 3、JJF1259-2010《医用注射泵和输液泵校准规范》规定,校准过程中必须使用符合GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》要求的蒸馏水或去离子水(符合或优于三级水),否则不但影响校准流量的示值误差,还会损坏校准装置内部器件。蒸馏水收集器皿按要求放置合适高度,即输入端与输出端在同一水平面上,否则容易造成校准管路内部形成真空,产生正的或负的背压,影响校准的示值误差。 4、使用一段时间内流量的平均值作为测量值,而不是使用瞬时流量作为测量值。因为瞬时流量或在很短时间周期内的流量由于设备结构原理的问题造成误差较大。在这里建议可采用1分钟内的流量测量平均值作为单次测量值。 5、确保足够长的校准时间。注射泵(输液泵)由于设计原因其流速波动性存在喇叭曲线,它说明注射泵与输液管路组合在一起时在观测窗口中的平均流速最大与最小的变化范围。也就是说达到稳定流量状态需要一段时间,如果校准时间不够,在注射泵(输液泵)的流量尚未达到稳定时变记录数据,极易造成对仪器性能的误判。 6、根据临床使用的需要适当增加校准点。校准规范要求对流量基本误差进行校准时,以注射泵(输液泵)最大设定值的10%作为校准起始点,在流量范围内确定校准点数,不少于3点,尽可能均匀分布。目前常见的注射泵(输液泵)最大流速多已达到1000mL/h,甚至更高,最大流速最小的也达到200mL/h。根据校准规范的要求,校准起始点将在20mL/h~100mL/h之间。而在临床中常用值是,注射泵:5mL/h,输液泵:25mL/h。可见校准规范所规定的校准点不能覆盖临床实际使用流速。所以我建议,在对仪器进行校准时,除了对校准规范规定的校准点进行校准外,增加临床常用流速点的校准,使得校准结果更加严谨。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508031459_558827_1638093_3.bmphttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508031500_558828_1638093_3.bmp由此可见,测量次数越多K值越接近1,而测量次数少于10次时K值得影响就已不可忽略,所以在使用贝塞尔公式对示值重复性进行计算时,测量次数越多,得到的结果的可靠性就越高,我建议在进行示值重复性测量时,测量次数以大于10次为宜。 8、由于在校准过程中使用一段时间内流量的平均值作为单次测量结果,所以我们发现经常发现,注射泵(输液泵)的流量平均值非常接近设定值且非常稳定,但瞬时值却忽高忽低、极不稳定、波动较大。所以我建议对某些用于需要稳定输入的药物(如:半衰期较短的药物)的注射泵(输液泵)增加对流量波动性的检测,给出流量最大波动度,便于医务工作者判断是否适合临床使用的需要。 医用注射泵(输液泵)是治疗危重病人的常用仪器,校准过程中需要注重临床使用的需要,逐步完善校准过程中的一些细节,使得校准结果更能体现仪器的计量性能,以上只是笔者在校准工作中的一些经验与建议,不妥之处请多多指正。

  • 高压恒流泵

    高压恒流泵在多大的压力下流量是最恒定的,有标准要求吗?泵后阻尼器:体积小,脉动小可以兼得吗?

  • 【讨论】如何消除0.3微米标准粒子的气泡

    请教各位大侠,如何消除0.3微米标准粒子的气泡。库尔特LS230,测试0.3微米的标准粒子,但是在100多微米处出现很高的峰,应该是气泡,如何消除,平时测试大颗粒并没有那个100多微米的气泡峰。清洗时选择了满泵速清洗,但不知道为什么,清洗时的泵速还是运行设置的泵速,这个和什么有关?是软件问题还是电路问题?

  • 如何调节蠕动泵?

    今天做Se的标准样品,发现载流管一直吹泡,(两人共用一机子,我开机前他用。)标曲荧光强度几乎为零,调节蠕动泵上下旋纽(夹紧后)正常,标曲还可以,标样到了范围。请问蠕动泵如何才算调节好?

  • 【求助】请教标准样品浓度偏高的问题

    各位大虾,帮忙分析一下。我用的是PE2100(ICP-OES),在做标准样品(QC)时所有的元素浓度都偏高20%左右,这是什么原因呢?而且用5%HNO3冲洗几分钟后,又正常了。标准曲线是刚做的,线性非常好,而且做的那个标准样品也是标准曲线中的一个点。雾化效率,泵速,提升量的影响应该和标准溶液的浓度没关系吧?是不是进入等离子体的样品越多,其强度也会越强啊?其发光强度是与进入等离子体的样品的浓度还是质量成正比呀?

  • 真空泵工作时间越长,效率越低?

    如题,如果真空泵长时间的工作,是否直接影响其效率,也就是说工作时间越来越长,但真空却始终达不到标准值呢,我感觉只要真空泵温度一上来了,就很难将真空升的上去,继而连续的工作。

  • 有人会修安捷伦的分子涡轮泵吗?

    安捷伦分子涡轮泵是哪个厂家生产的?在国内有维修人员吗?有现货也行,5975C分子涡轮泵坏了,标准泵,07年买的仪器问了安捷伦,居然现货都没有,国外订货要2周,急用

  • 原子荧光,标准曲线

    各位老师,本人做原子荧光用的是SK-2003A的机子,为何砷标准曲线老是成抛物线的样子呢。浓度 0.04 0.12 0.20 0.28 0.36重复做了好几次了灯电流80ma负高压-300V放大倍数1泵转速100主气流量600辅气流量800

  • ARL3460换油换泵问题

    光谱仪加油或者换新泵,是等抽真空后直接标准化还是需要做狭缝定位,总感觉不用狭缝定位

  • 【分享】真空试验箱专用真空泵常见指标说明

    1、真空泵的极限压强    泵的极限压强单位是PA,是指泵在入口处装有标准试验罩并按规定条件工作,在不引入气体正常工作的情况下,趋向稳定的最低压强。  2、真空泵的抽气速率   泵的抽气速率单位是M3/S或L/S,是指泵装有标准试验罩,并按规定条件工作时,从试验罩流过的气体流量与在试验罩指定位置测得的平衡压强之比。简称泵的抽速。  3、真空泵的抽气量   真空泵的抽气量单位是PA M3/S或PA L/S。是指泵入口的气体流量。  4、真空泵的起动压强   真空泵的起动压强单位为PA,它是指泵无损坏起动并有抽气作用时的压强。  5、泵的前级压强   真空泵的前级压强单位是PA,它是指排气压强低于一个大气压的真空泵的出口压强。  6、真空泵的最大前级压强   真空泵口最大前级压强单位是PA,它是指超过了能使泵损坏的前级压强。  7、真空泵的最大工作压强   真空泵的最大工作压强单位是PA,它是指对应最大抽气量的入口压强。在此压强下,泵能连续工作而不恶化或损坏。  8、压缩比   压缩比是指泵对给定气体的出口压强与入口压强之比。  9、何氏系数   泵抽气通道面积上的实际抽速与该处按分子泻流计算的理论抽速之比。  10、抽速系数   泵的实际抽速与泵入口处按分子泻流计算的理论抽速之比。  11、返流率   泵的返流率单位是G/CM2.S。它是指泵按规定条件工作时,通过泵入口单位面积的泵流质量流率。  12、水蒸气允许量   水蒸气的允许量单位是KG/H,它是指泵在正常环境条件下,气镇泵在连续工作时能抽除的水蒸气质量流量。  13、最大允许水蒸气入口压强   最大允许水蒸气入口压强单位是PA 。它是指在正常环境条件下,气镇泵在连续工作时所能抽除的水蒸气的最高入口压强。

  • 【原创大赛】JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》 的修订内容及执行过程中仍存在的问题

    【原创大赛】JJF 1259-2018《医用注射泵和输液泵校准规范》 的修订内容及执行过程中仍存在的问题

    静脉输液是一种最常用的临床治疗方法,是护理专业的一项常用给药治疗技术。临床上应根据药物和患者情况不同配以适当的输液速度。输液过快,可能会导致中毒,更严重时会导致水肿和心力衰竭 输液过慢则可能发生药量不够或无谓地延长输液时间,使治疗受影响并给患者和护理工作增加不必要的负担。常规临床输液,普遍采用挂瓶输液,并用眼睛观察,依靠手动夹子来控制滴药速度,不易精确控制输液速度,而且工作量大。为此遇到特殊患者(如:进行化疗的癌症病人和进行抢救治疗的危重病人)或使用某些特殊药品时 (如:麻醉药、降压药等)需要使用医用注射泵(输液泵)进行定量、恒速输液。如果使用中的注射泵(输液泵)的误差过大、稳定性较差,无疑将增加患者治疗的风险。为此国家质检总局于2010年6月10日发布了JJF 1259-2010《医用注射泵与输液泵校准规范》,可依据该规范对注射泵进行校准。但该版校准规范存在着校准过程中忽视注射泵/输液泵常用流速点,选择测量范围不合理,做符合性判定的阻塞报警误差项目未规定检测流速造成不同流速校准结果不一致,单次测量结果描述模糊,计算重复性时在测量次数较少的情况下(3次)仍使用贝塞尔公式计算等问题。致使[url=https://www.baidu.com/link?url=itXKxJfoaw0KHHV1v6lzFg81aywyohyxvhCinFcyqQMJxqRG_HGEsiBqBfvPX89QD2D6KRlMd9LT-75J49nlqK&wd=&eqid=9d1dfa2e009f2b8d000000035d9fd2bc][color=black]JJF 1259-2010[/color][/url]《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》在实际使用过程中经常存在异议,并难以操作。所以《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》在2018年完成了修订。[b] 一、《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》的修订内容 [/b] 1、删除了部分检测校准项目[color=black] [url=https://www.baidu.com/link?url=itXKxJfoaw0KHHV1v6lzFg81aywyohyxvhCinFcyqQMJxqRG_HGEsiBqBfvPX89QD2D6KRlMd9LT-75J49nlqK&wd=&eqid=9d1dfa2e009f2b8d000000035d9fd2bc]2018[/url][/color]版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》,结合“校准是为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或标准物质所代表的值”的根本目的,在修订过程中,删除了安全性检测和与计量性能无关的报警检测项目,包括: a)删除了患者漏电流检测项目。目前使用的医用注射泵和输液泵均为塑料外壳,本身不导电,使用的注射器、输液管同样均为塑料制品,并不与注射泵/输液泵电路部分相连接,不存在漏电风险,所以不进行患者漏电流项目的检测,不存在因注射泵/输液泵漏电造成人身伤害的风险; b)报警功能[color=black] [url=https://www.baidu.com/link?url=itXKxJfoaw0KHHV1v6lzFg81aywyohyxvhCinFcyqQMJxqRG_HGEsiBqBfvPX89QD2D6KRlMd9LT-75J49nlqK&wd=&eqid=9d1dfa2e009f2b8d000000035d9fd2bc]2010[/url][/color]版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》中规定的报警功能包括:开门报警、气泡报警、先于注射结束的报警、注射完毕报警、电源线脱落报警。缺少上述报警功能均与计量性能无关,而且并不存在对患者造成损害的风险。开门报警仅针对输液泵,如没有外部人员操作,输液泵的门不会自动打开,即便打开,根据目前输液泵均为蠕动泵的设计原理,蠕动泵部分将自动停止工作,并将输液管卡死,停止工作;气泡通常由医护人员在对患者输液前提前排空,一般不会发生;先于注射结束的报警、注射完毕报警的报警因素均可由注射器控制,并不存在对患者的风险。 c)注射器识别项目。[url=https://www.baidu.com/link?url=itXKxJfoaw0KHHV1v6lzFg81aywyohyxvhCinFcyqQMJxqRG_HGEsiBqBfvPX89QD2D6KRlMd9LT-75J49nlqK&wd=&eqid=9d1dfa2e009f2b8d000000035d9fd2bc][color=black]2010[/color][/url]版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》中规定注射泵应能自动识别注射泵的规格,如:通过指示灯显示所用注射器规格为25mL或50mL。此项目在对流量校准时会有直观表现 。所以,上述检测项目可以删除。 2、调整了流量测量范围的表示方式[color=black] [url=https://www.baidu.com/link?url=itXKxJfoaw0KHHV1v6lzFg81aywyohyxvhCinFcyqQMJxqRG_HGEsiBqBfvPX89QD2D6KRlMd9LT-75J49nlqK&wd=&eqid=9d1dfa2e009f2b8d000000035d9fd2bc]2018[/url][/color]版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》对注射泵、输液泵在校准过程中的流量范围的表述方式进行了修改,修改情况如下:[img=,538,490]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910111407284952_7763_1638093_3.png!w538x490.jpg[/img] 可见,在2018版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》将流量范围的表述形式修改为区间形式。涵盖了部分分度值为0.01mL/h和0.001mL/h的注射泵、输液泵的流量范围,相比2010版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》的表述更加合理。 3、规定了检测阻塞报警误差项目时,注射泵、输液泵的工作流速2018版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》规定:该项目应将注射泵、输液泵流量设定为中速。其中注射泵:5mL/h,输液泵:25mL/h。解决了2010版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》因未规定检测该项目的流速,造成因设定流速不同,检测得到的阻塞压力不同,影响检测结果的问题。 4、明确规定了流量相对示值误差和重复性校准的次数。2010版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》规定流量相对示值误差和重复性校准过程中,每个流量点测量不少于3次,并用贝塞尔公式计算重复性。计算公式如下:[img=,489,241]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910111408487258_4891_1638093_3.png!w489x241.jpg[/img][img=,482,119]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910111409350164_4039_1638093_3.png!w482x119.jpg[/img] 由公式可见,计算流量相对示值误差和重复性均采用的是使用多次测量结果的平均值作为参考值。测量结果的平均值受到测量重复性的影响,存在随机误差,随机误差可通过增加测量次数的方式减小,造成测量次数不同,校准结果也不同。在校准规范给出参考的流量示值误差和重复性要求的情况下,容易因测量次数不同造成对校准结果的判定结果不同。 2018版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》中,明确了在进行流量相对示值误差和重复性过程中,各流量点测量3次。统一了测量次数,更有利于实现校准结果的一致性,也便于校准机构或使用机构参照校准规范对注射泵、输液泵的校准结果进行判定。 5、修改了流量示值重复性的计算公式。因2010版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》中,规定同一流量点的测量次数为不少于3次,在执行过程中存在增加测量次数的可能,所以使用贝塞尔公式进行重复性计算。但贝塞尔公式不适用于测量次数较少的测量结果的重复性计算,一般推荐测量次数大于30次使用贝塞尔公式,最少不应少于6次。当测量次数较少时使用贝塞尔公式计算是不适宜的。2018版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》中明确规定的测量次数为3次,所以采用了更合理的极差法计算测量结果的重复性。公式如下:[img=,481,139]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910111413233972_7995_1638093_3.png!w481x139.jpg[/img] 6、流量测量单次测量结果的记录。2018版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》针对不同型号的输液泵检测仪,规定了对同时显示瞬时流量和平均流量的检测仪,读取平均流量作为测量结果。解决了执行2010版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》时,使用同时显示瞬时流量和平均流量的检测仪无法确定读取哪个示值的问题。[b] 二、[url=https://www.baidu.com/link?url=itXKxJfoaw0KHHV1v6lzFg81aywyohyxvhCinFcyqQMJxqRG_HGEsiBqBfvPX89QD2D6KRlMd9LT-75J49nlqK&wd=&eqid=9d1dfa2e009f2b8d000000035d9fd2bc][color=black]2018[/color][/url]版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》仍存在的问题及改进建议[/b] 在执行[url=https://www.baidu.com/link?url=itXKxJfoaw0KHHV1v6lzFg81aywyohyxvhCinFcyqQMJxqRG_HGEsiBqBfvPX89QD2D6KRlMd9LT-75J49nlqK&wd=&eqid=9d1dfa2e009f2b8d000000035d9fd2bc][color=black]2018[/color][/url]版《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》过程中,我们仍发现部分内容需加以改进。 1、单次测量结果的读取的平均流量不明确 目前常用的输液泵检测仪包括:2000E型输液泵质量检测仪、Multi-Flo型输液泵质量检测仪、Fluke IDA系列输液泵质量检测仪。均可同时显示瞬时流量和平均流量。显示平均流量为检测仪启动后整段检测时间的平均流量。但并未规定测量平均流量的时间。平均流量随测量时间成不间断变化状态。所以在进行流量校准时应规定时间节点。如:检测仪启动1分钟时显示的平均流量。 2、应规定注射泵、输液泵流量校准时的稳定时间 《[url=http://www.baidu.com/link?url=auay5gbqC6iYuK3RGgsfYTRRJ4_ypyf_d-HbCGCg8KRnHURRrXrwgeWL5Mjgl3jn33ckrulCm6nTbocIWSFQRK][color=black]医用注射泵和输液泵校准规范[/color][/url]》规定,在进行流量示值相对误差校准时,必须待流量稳定后方可测量。此处属于模糊用语,没有规定具体流量稳定的判定依据,如:稳定的时间,瞬时流量的最大波动值等。此处的“流量稳定”的要求在校准过程中只能根据实验人员主观确认,不具备实际操作性。应修改为注射泵、输液泵启动后的等待时间,到达等待时间后启动输液泵质量检测仪开始测量。 医用注射泵、输液泵是用于医疗临床治疗的计量设备,其准确与否直接关系的患者的治疗安全,按周期对其进行校准是十分必要的。而《医用注射泵和输液泵校准规范》是执行该项校准工作的重要检测依据,也是判定其计量性能是否满足使用要求的重要参考文件,所以在制定此类技术文件时应尽量避免使用模糊性用语,量化各项技术指标,做到用词严谨,减小校准过程中实验人员主观因素带来的影响。实现依据《医用注射泵和输液泵校准规范》,通过定期校准的方式,达到对注射泵、输液泵计量性能有效控制的目的。

  • 【资料】微型气泵、真空泵

    第一章 微型气泵、真空泵市场概述随着国内工业水平的不断发展,近几年国产微型泵制造业也日趋成熟,生产已经走向专业化,产品类别不断细分,市场格局也逐渐清晰。一、产品分类本文所述微型泵主要包括微型真空泵、微型气泵、微型水泵。随着生产厂家的技术水平不断提高,这几年也出现了复合功能泵,比如:既能抽气又能打气的微型真空气泵,既能抽气又能抽水的微型真空水泵等等。从产品档次上看,高端微型泵主要用于工业级产品、医用设备仪器、军用级产品等,目前该级别市场主要由进口微型泵KNF、GAST、THOMAS等品牌和国内成都“气海”品牌瓜分市场,各厂家主要在技术水平、产品品质方面竞争。从进口微型泵在国内经销商的日渐萎缩可以看出,这几年国货进步很大,正逐步蚕食进口品牌的市场份额。在低端微型泵市场,主要是经济型民用品,比如水族馆用气泵、血压计气泵等,这类微型气泵的生产厂家多如牛毛,各厂家主要在价格和销量上展开竞争,该市场几乎被国货占领,进口品牌在价格和服务上毫无优势。二、微型泵的发展历程 低端产品在2000年左右主要由台湾引进技术和部份设备,而后江浙、广东等地的厂家纷纷仿造、消化、改进,他们在优化生产工艺降低成本上取得了突破,随后大量厂家进入该领域,形成了现在这种百花齐放、价格低廉、品质尚可的局面。 高端产品大约在上世纪90年代,由原来一些国内老牌军工企业从德国、美国、日本引进技术,原成都南光机器厂(专业生产真空获得设备)就是其中的代表之一,加上成都附近的绵阳市有国家空气动力学研究中心等机构,这为以后高端微型真空泵、微型气泵的发展提供了良好的技术环境。原来的成都锐意机械设计中心(后来发展为现在的成都气海机电制造有限公司)是国内最早步入该行业的厂家。随着国产品牌的诞生,进口产品一统天下的局面于2000年左右开始被打破。三、行业相关标准截止目前,国内还没有颁布关于微型泵的国家标准,包括微型真空泵、微型气泵、微型水泵都没有一套完善细致的标准,现在的产品品质完全靠生产厂家的自觉性和技术实力,不利于整个行业的壮大、健康。四、竞争格局 在低端产品市场,由于门槛低,呈现出国内厂家群雄逐鹿的态势,尤其是价格竞争非常激烈。没有大规模外资进入。 在高端产品市场,进口品牌开始在国内设立办事处、寻找经销商,并在国内采购配件或干脆贴牌生产,企图拓展销售渠道、提高产品性价比。但供货周期长、对中小客户不重视、无法按客户要求定制等等,都是进口品牌的软肋。但是,在微型泵的高真空度、高输出压力、超长寿命等技术上有绝对优势,即便是国货顶尖的气海品牌也不是对手。目前,国货中有实力与进口品牌竞争的就成都气海一家,在产品定制、售后服务、供货周期、销售渠道上有明显优势,特别是在中低技术参数的产品上竞争力很强,国内不少商家都在销售或变相销售其产品,这也是它目前吞噬进口品牌市场的利器。五、国际化战略 国内低端产品的国际化作得比较好,批量出口海外相对成熟。国货在高端产品上虽有出口,但在规模效益和技术层次上还有相当差距,任重道远。六、技术创新高端微型泵产品的技术创新比低端产品表现得更好、更迫切,国内企业对市场反应迅速,新品的推出速度快、贴近市场需求,相比国外品牌,内资企业表现更出色。(bh)

  • 【原创大赛】平流泵检测技术指标

    1检测方式及负责部门平流泵检验由技术部测试。质检部对测试结果依照《JJG中华人民共和国国家计量检定规程JJG823—93离子色谱仪》及企业标准中泵测试要求进行分析评定,将评定结果记录至《平流泵测试记录表》中。2等级评判根据平流泵的技术要求,我们对平流泵进行以下等级划分。等级的划分按照就低原则,即多个参数分别达到不同标准,以最低等级来划分。A特等品: 流量设定值/(ml/min)0.51.02.0设定值误差SS稳定值误差SR负压20MPa运行24小时无漏液状况。B一等品 流量设定值/(ml/min)0.51.02.0设定值误差SS(±1%,±3%](±1%,±3%](1,±2%]稳定值误差SR(±1%,±2%]负压18MPa运行24小时无漏液状况。C二等品 流量设定值/(ml/min)0.51.02.0设定值误差SS(±3%,±4%](±3%,±4%](±2%,±3%]稳定值误差SR(±1%,±2%](±1%,±2%](±1%,±2%]负压15MPa运行24小时无漏液状况。[size=14.

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制