制药用顶空氧气分析器

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制药用顶空氧气分析器相关的厂商

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    乐嘉文制药科技有限公司,成立于1999年,为德国乐嘉文洋行的制药设备部,现以独立法人机构动作,进一步推动制药设备科技发展。由80年代初至今,共引进超过7000套制药设备和5000多台仪器至中国。总代理涵括世界一线品牌先进技术的制药设备、仪器制造商及知名药用耗材供应商。产品符合CGMP和FDA等国际标准。年销售额超过十亿人民币!
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  • 辽阳隆达制药机械有限公司位于辽宁省辽阳市太子河区经济技术开发区,是研发、设计生产各种离心机的专业公司,公司拥有整套的先进生产设备,丰富的生产经验,雄厚的技术力量,先进的检测手段,完善的质量保证体系。(已通过ISO9001:2001质量体系认证),公司产品共五大类20多个品种,可完全满足制药、食品、生物、化工、保健品等行业要求。公司创始人张海龙总经理毕业于大连理工大学,并在清华大学进修,公司以张海龙总经理为首的技术团队已有多年离心机技术研发、生产经验,与国内多家大专院校、科研单位密切协作,联合开发,产品不断更新换代,质量稳定可靠。“技术造就隆达,服务体现价值”的公司宗旨,使公司产品一直处在该领域的最前沿。 公司始终奉行“技术领先,质量为本,用户至上”的原则。并以一流的产品,优质的服务,快速的响应,赢得广大客户球的技术,我们热诚欢迎广大用户选用我公司高质量产品。
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  • 滕州市瑞能分析仪器有限公司-是国内领先的分析仪器及分析解决方案的提供商,我们围绕客户的实际需求而不断的持续创新,加大与行业、合作伙伴间的开放合作,产研并举,致力于为经销商、客户提供优质、稳定、保值的分析仪器产品及分析解决方案。 瑞能公司-是一个青春、活力、勇于创新的创作团队,每一位员工都有着丰富的行业从业积累及独特的创新思维,“创新先行,以人为本”一直是这个团队的核心价值观,“追求完美,超越自己”,也是我们每个瑞能人孜孜不倦的追求,我们坚信在激烈的市场环境中,只要艰苦奋斗,才能赢得客户的尊重与信赖,只有坚持自我反思,才能倾听、扬弃和持续超越,才能更容易尊重他人和与他人合作,实现客户、公司、团队和个人的共同发展。 瑞能公司-目前我们产品系列有全自动反控气相色谱仪,网络版气相色谱仪,液相色谱仪,气体发生器,色谱耗材,顶空进样器,纯水机等系列产品、我们专注于我们我们的服务领域和发展方向。诚恳的邀请大家提出您宝贵的意见和建议,让我们一起携手,通力合作为中国的色谱仪器的发展作出应有的贡献。
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制药用顶空氧气分析器相关的仪器

  • 产地:美国产品介绍:可在30秒内测出小瓶内的顶空氧气量适用于1至250毫升小瓶的传感器坚固的取样臂可确保其清洁地穿过小瓶膜片非常适用于罐充生产线精度的质量监控 在小瓶中取样时,可使用坚固的取样臂穿透小瓶隔膜的顶部空间。使用注射器和直孔针头(配送)注入少量的去离子水以强迫顶部的气体进入到测量传感器中。易读的传感器可在30秒内提供稳定的读数。 使用该型台式氧气分析器可用于检查气洗后的小瓶中的确切氧气量。免维护电化学传感器可对环境温度变化进行补偿。通过取样环境空气条件易于在20.9%时进行校准和调整,并可通过显示面板侧面上的电位计对零位和量程进行调整。随机配备:显示装置,具有封装氧气传感器的取样臂,2个穿透针头,PTFE接管组件,2个5毫升注射器,2个直孔针头,手册和100-240伏交流电源适配器。10361-61型还配有带适配器/充电器的内置镍镉充电电池。技术参数:10360-60顶空氧气分析器,100-240伏交流量程:0 至 100% O2分辨率:0.1% O2传感器类型:电化学池100-240伏交流适配器10英寸宽 x 4英寸高 x 10-1/2英寸厚 10360-61顶空氧气分析器,镍镉充电电池量程:0 至 100% O2分辨率:0.1%O2传感器类型:电化学池配有100-240伏交流充电器的镍镉充电池电量维持8小时10英寸宽 x 4英寸高 x 10-1/2英寸厚
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  • 药用包装复合膜氧气透过量测试仪 三腔氧气渗透性测试仪药用包装复合膜氧气透过量测试仪是一款专业用于薄膜试样和容器试样的氧气透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、片材及塑料瓶、塑料袋等包装容器的氧气透过率测试。 产品关键词:透氧仪,透氧性测试仪,包装氧气透过率测定仪,氧气透过率测试仪,塑料薄膜氧气渗透仪,透氧性能测试仪,药包材氧气透过率检测仪,氧气透过性测量仪,氧气渗透性测试仪,容器透氧仪,塑料软包装袋氧气透过测定仪,GB/T 19789药用包装复合膜氧气透过量测试仪技术特征 | 三腔均值,单次试验便可给出三次测试的平均值 | 支持薄膜和容器双重测试模式(容器测试附件需另购) | 可搭配恒温控制装置和恒湿控制器,满足不同检测条件的要求(装置需另购) | 提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性 | 系统采用微电脑控制,搭配液晶显示屏幕、菜单式界面、和PVC操作面板,方便用户快速、直观的查看检测数据、结果、和试验曲线 | 断电自动恢复,保证数据的安全性 | 配备微型打印机和RS232通用数据接口,方便数据输出和传递 | 支持Lystem&trade 实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告 药用包装复合膜氧气透过量测试仪测试原理 采用等压法测试原理,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气在薄膜的一侧流动,氮气在薄膜的另一侧流动。氧气分子穿过薄膜扩散到另一侧的氮气中,被流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。对于包装容器而言,氮气则在容器内流动,氧气包围在容器的外侧。 药用包装复合膜氧气透过量测试仪执行标准 ISO 15105-2、 GB/T 19789、 ASTM D3985、 ASTM F2622、ASTM F1307、 ASTM F1927、 JIS K7126-2、 YBB00082003 药用包装复合膜氧气透过量测试仪 薄膜测试技术指标: 测试范围:0.01~1000 cm3/m2d(常规) 0.1~10,000 cm3/m2d(可选) 试样数量:1~3 件 分辨率:0.01 cm3/m2d 控温范围:15℃~55℃(另购) 控温精度:±0.1℃ 控湿范围:0%RH、15%RH~90%RH、100%RH(另购) 控湿精度:±1%RH 试验气体:O2、空气等(气源用户自备) 测试面积:50 cm2 试样厚度:≤3 mm (其他厚度要求可定做) 试样尺寸:170 mm x 91.3 mm 载气:99.999%高纯氮气(气源用户自备) 气源压力:≥0.28MPa 接口尺寸:1/8英寸金属管 外形尺寸:670mm(L)×410mm(W)×310mm(H) 电源:AC (85~264)V (47~63)Hz 净重:48kg
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  • 聚酯铝聚乙烯药用复合膜袋氧气透过量仪 应用范围 适用于各种塑料薄膜、复合膜、铝箔、片材等包装材料;也适用于包装盒、瓶、袋等各种包装容器的氧气 透过率、氧气渗透系数的测定。 主要特点 1.库仑电量原理,等压法测试 2.三腔独立测试 3.计算机控制,试验全自动,一键式操作 4.智能模式等多种试验模式可选择,可满足各种标准、非标测试 5.可支持容器测试 (选购) 6.三腔循环介质控温,各自独立温度传感器实时监控试验温度 7.试验湿度可自行设置、调节 8.数据审计追踪、溯源;系统日志记录 9.5 级用户权限管理 10.温度、流量、湿度、透过率等曲线显示 11.支持 DSM 实验室数据管理系统,可实现数据统一管理。(另购) 测试原理 将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,在氧气 浓度分压差的作用下,氧分子穿过薄膜扩散到另一侧的高纯氮气中,然后被流动的氮气携带至氧传感器, 氧传感器产生与氧分子多少等比例的电信号,通过对氧传感器的电信号分析,从而计算出氧气透过率等参 数;对于包装容器而言,高纯氮气则在容器内侧流动,氧气包围在容器外侧。 技术指标 测量范围:(薄膜)0.01~6500 cm3/m2.d(常规) 0.07~63000cm3/m2.d(可选) (容器)0.0001~62 cm3/pkg.d(常规) 分 辨 率:(薄膜)0.001 cm3/m2.d (容器)0.00001 cm3/pkg.d 控温范围:5℃~95℃ 控温精度:±0.1℃ 湿腔湿度:0%RH、35%RH~90%RH (标配) 控湿精度:±1%RH 试样数量:3 件,各自独立 测试面积:48cm2 试样尺寸:(薄膜)≥150 mm×94mm 或圆形试样 (容器) ≤Ф120mm * 400mm(H) 试样厚度:≤3mm 载 气:99.999%高纯氮气 (气源用户自备) 载气流量:0~200ml/min 接口尺寸:1/8 英寸金属管 电 源:AC 220V 50Hz 主机尺寸:730 mm(L)×590 mm(W)×350mm(H) 主机净重:56kg 执行标准 GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B、YBB 00082003产品配置 标准配置: 主机、计算机、专业软件、数据扩展卡、通信电缆、恒温控制器、氮气瓶减压阀、取样器 选 购 件:容器测试辅具、容器控温装置、湿度装置、标准膜、真空脂、取样刀、DSM 实验室管理系统。
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制药用顶空氧气分析器相关的资讯

  • 用Sievers M9总有机碳TOC分析仪选配电导率功能分析制药用水的最佳操作
    本文提供有关如何用配置了电导率选项的Sievers® M9 TOC分析仪同时检测制药用水的TOC和电导率的最佳操作指导。取样用配置了电导率选项的M9分析仪来有效检测制药用水的关键之处包括:采用正确的取样技术1. 使用电导率和TOC双用(DUCT,Dual Use Conductivity and TOC)样品瓶根据USP 的规定,“第1阶段电导率可以在合适容器中进行离线检测”。1用于同步测试的合适容器是指在与样品接触时不影响样品的TOC或电导率的容器。测试表明,在采用正确取样技术的前提下,Sievers DUCT瓶体、瓶盖、垫片,在长达5天内,不会对样品的TOC和电导率造成明显的贡献。2,3Sievers DUCT样品瓶的清洁度极佳,认证的TOC低于10ppb,因而在使用之前无需漂洗。取样的最佳操作包括:使用之前请勿冲洗DUCT样品瓶。为避免污染,请勿用手触摸DUCT样品瓶和瓶盖的内部,请勿触摸样品瓶的垫片。一次加满DUCT样品瓶,瓶顶不留空间,以免样品产生湍流。取样之后,立即盖上瓶盖。请勿重复使用DUCT样品瓶来制备样品。使用设备的方法条件用M9分析仪来分析制药用水时,应当多次重复检测样品,以获得良好的统计稳健性和检测稳定性。用M9分析仪来检测TOC和电导率时,重复检测次数最好不少于4次,应舍弃其中的1次检测。检测第1阶段电导率时所用的是原始电导率和温度,因此无需选择补偿算法。M9分析仪给出原始电导率、温度、温度补偿值。对于制药用水,应报告原始电导率和温度。应根据“USP 第1阶段–温度和电导率要求”一章中的表1来确定接受标准。根据实测温度,相应的电导率值为制药用水的电导率限值。1图1:方法条件将检测低于500 ppb TOC的制药用水所需要的酸剂和氧化剂的流量分别设定为1.0微升/分钟(酸剂)和0.0微升/分钟(氧化剂)。此流量能够确保紫外反应器中的碳被完全氧化,同时又能避免样品过度氧化。另一种方法是使用可选的无机碳去除器(ICR,Inorganic Carbon Remover)。如果无机碳(IC,Inorganic Carbon)的检测值增大10倍左右,或大于TOC检测值,建议使用无机碳去除器来提高TOC检测的稳定性和精确度。4,5如果第1阶段电导率测试失败,请按照USP 进行第2阶段测试。确定确认频率用已知标样来挑战仪器及方法,为每次检测提供可信度。通过风险评估来确定测试的频率,用TOC系统适用性标样和电导率确认标样来确认方法在分析仪上的标称性能。使用达到接受标准的标样,能够确保对未知水样的分析满足药品级生产用水的药典要求。1,6药典虽未规定确认的频率,却规定生产单位应定期用电导率确认标样和系统适用性标样来确认方法。应通过评估每个流程特有的风险和潜在影响来确定确认的频率。风险管理要求明确定义和评估所有变量及其对流程的影响。必须考虑的因素包括标样使用频率、取样时间、系统适用性或确认失败的风险、不合规格(OOS,out-of-specification)结果的可能性、时间限制等。由于USP 和并未规定频率,因此各生产单位有责任自行制定稳健的工艺流程和程序来管理工艺特有的风险。重要的是要以实用且合理的频率来使用电导率确认标样和系统适用性标样,同时还要满足USP 和的最低要求。TOC系统适用性标样旨在确认分析仪在500 ppb TOC药典上限的相对回收能力。系统适用性标样确保分析仪能够达到适用的TOC回收率,从而使未知水样的分析结果不容置疑。电导率确认标样旨在确认M9分析仪的电导率检测的准确性。以合理的频率来运行电导率确认标样,能够确保未知水样检测的准确性,同时又满足药典要求。为了尽量减小标样的差异,我们建议使用Sievers分析仪出品的标准品和样品瓶,以获得浓度一致的、经过认证的标样。表1中列出Sievers系统适用性标样和电导率确认标样的使用效果最佳。您如果使用表1中的标样,就可以获得Sievers分析仪的OOS调查支持。如果您的样品、系统适用性或确认失败,Sievers分析仪的质量保证团队会为您彻底调查和解决内部变化因素和现场仪器性能故障,并在故障分析报告中讨论调查结果。产品名称部件号系统适用性标样组合STD 31004-01100 µ S/cm HCl电导率确认标样STD 77050-01TOC和电导率分析的双用途DUCT样品瓶HMI 77500-01表1:最佳操作的消耗品最后,应确保分析仪的流路中始终有水。在用完最后一个标样之后,请用去离子水或MilliQ水进行注射器冲洗,用水来冲洗并取代分析仪中残留的样品。故障排除和设备维护由于离线检测第1阶段电导率的方法很敏感,而且可接受的浓度很低,许多用户专用一台Sievers M9 TOC分析仪来离线检测TOC和电导率7。如果用同一台M9分析仪来检测制药用水和非制药用水(即清洁验证样品),则要求进行额外的操作步骤来尽量减少切换两种样品时的交叉污染。这些额外步骤根据要分析的非制药用水的类型而定。有关此类操作的注意事项,请参阅技术文件UPW 07-10。8请根据Sievers分析仪的操作和维护手册来维护和确认分析仪,以达到仪器的最佳性能。结论采用正确的取样技术、方法条件、以及合理的确认频率,能够确保Sievers M9分析仪的TOC和电导率检测结果的准确性。本文中概述的最佳操作,帮助您在准确检测TOC和电导率的同时,满足药典的要求。参考文献USP Water Conductivity. Retrieved February 14, 2019 from https://hmc.usp.org/sites/default/files/documents/HMC/GCs-Pdfs/c645.pdfSievers Lean Lab: Simultaneous Stage 1 Conductivity and TOC Lab Testing of Pharmaceutical Water (300 40030). Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Application%20Notes_Cust/Americas/English/ANai_300_40030_EN.pdfDUCT Vial Performance and Stability (300 00297). Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Technical%20Bulletins_Cust/Americas/English/TBai_300_00297_EN.pdfReserve Sample Bottles for Conductivity and TOC (300 00299). Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Technical%20Bulletins_Cust/Americas/English/TBai_300_00299_EN.pdfSievers Inorganic Carbon Remover (ICR) (300 00109). Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Application%20Notes_Cust/Americas/English/ANai_300_00109_EN.pdfUSP Total Organic Carbon. Retrieved July 25, 2019 from https://hmc.usp.org/sites/default/files/documents/HMC/GCs-Pdfs/c643.pdfLow Level Linearity Conductivity Study on the Sievers M9 TOC Analyzer (300 00339). Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Application%20Notes_Cust/Americas/English/ANai_300_00339_EN.pdfUPW 07-10 Multiple Products Biological Contamination (800 19025) Retrieved February 14, 2019 from https://www.Veoliawatertechnologies.com/kcpguest/documents/Technical%20Bulletins_Cust/Americas/English/ai_UPW_07-10_EN.pdf◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 仿制药一致性评价对仪器市场的影响之药用辅料篇
    p    span style=" COLOR: rgb(112,48,160)" strong 科学严谨的药用辅料新定义 :颠覆观念 /strong /span /p p   2015年版《 span style=" COLOR: rgb(255,0,0) TEXT-DECORATION: underline" strong 中国药典 /strong /span 》( span style=" COLOR: #0070c0" 相关药典解读请点击: /span a style=" COLOR: #0070c0 TEXT-DECORATION: underline" title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/application/standard-S22-T000-1.html" target=" _self" span style=" COLOR: #0070c0" http://www.instrument.com.cn/application/standard-S22-T000-1.html /span /a )中药用辅料的定义更加具有科学性: “药用辅料系指生产药品和调配处方时使用的赋形剂和附加剂,包括那些具有控制药物释放、传递功能的物质和可能在制剂工艺过程中加入但标明要求去除的物质 是除活性成分或前体以外,在安全性方面已进行了合理的评估,并且包含在药物制剂中的物质。在一定的情况下,某些药用辅料可以成为活性成分,此时应符合药物要求。在作为非活性物质时,药用辅料除了赋形、充当载体、提高稳定性外,还具有增溶、助溶、缓控释等重要功能,是可能会影响到制剂的质量、安全性和有效性的重要成分。” /p p   相比2010年版药典,新版药典中药用辅料的定义变化体现在以下三个方面: ①药用辅料的内涵更加广泛:普遍认为药用辅料一定会存在于最终产品中,新版药典颠覆了这一概念,即药用辅料不一定都是最终产品中的物质,例如活性炭是注射剂生产工艺中吸附热原和除去杂质的吸附剂,但并不存在于最终产品中,而是在生产工艺中过滤除去 ②2015 年版《中国药典》更加强调了药用辅料的功能性:过去人们认为药用辅料是药品中可有可无的辅助成分,新版药用辅料定义强调了功能性并列举其在增溶、助溶、缓控释等方面的重要功能 ③过去人们认为药用辅料是惰性的物质,2015 年版《中国药典》则指出在一定的情况下,某些药用辅料也具有一定的活性,药辅同源现象比比皆是,许多药用辅料品种本身就出现在二部化学药品的目录中,如卵磷脂、二甲硅油、活性炭、明胶本身都是具有一定活性的药品。 /p p    span style=" COLOR: rgb(112,48,160)" strong 我国药用辅料市场:起步晚,发展空间大 /strong /span /p p   我国药用辅料产业起步较晚,行业起源于改革开放后国外应用辅料研发新制剂的先进理念的引入。整个产业主要表现为:所生产的药用辅料品种少、多为传统辅料、质量不高,缺乏质量标准 缺乏专业的生产厂家,绝大部分企业由化工和食品生产企业转型而来。同时,我国药用辅料的研发与技术水平偏低,尤其在新药研发以及仿制药一致性评价阶段,进口辅料的优势日趋渐现,例如微晶纤维素,进口品种会明确功能性指标,但国产品种往往缺乏此类指标,这导致制药企业更偏向于采购进口辅料。从种类上看,我国市场规模前十大药用辅料分别为药用明胶胶囊、蔗糖、淀粉、薄膜包衣、1,2-丙二醇、PVP、羟丙基甲基纤维素HPMC、微晶纤维素、HPC、乳糖,我国常用药用辅料共约500种,而美国大约有1500种辅料,收入《美国药典-国家处方集》(USP-NF)中的辅料约占50%。欧洲大约有3000种药用辅料,收入各种药典的也占50% 从剂型上看,口服固体制剂辅料是行业主流品种。 /p p & nbsp & nbsp 当前,全球约有200多家规模较大的从事药用辅料开发生产的专业公司,它们大多分布在欧美各国,竞争较为激烈, 国外尚无一家药用辅料公司的产值能单独占据国际市场5%以上的份额。而我国单个药用辅料生产企业所占市场份额较低、竞争较为激烈,行业的集中度与国外同行存在较大差距。我国的药用辅料不仅品种少,规格也单一,难以满足药物制剂的开发和应用。 /p p   国外药用辅料占整个药品制剂产值的10%-20%,而国内药用辅料在整个药品中占比还较低,一般认为在3%-5%左右。举例来说,2013年,我国化学药品制剂行业工业总产值为5730.93亿元,中成药制造业工业总产值为5064.98亿元,生物生化制品制造业工业总产值2381.36亿元,这三者加起来为13177.28亿元。按照我国药用辅料占药品制剂总产值的4%的比例估计,2013年国内药用辅料的市场规模为530亿元左右。与国外的差距也再一次佐证了我国药用辅料市场发展空间巨大,作为原料药强国,目前我国正在逐步加强药物制剂产业升级,未来制剂生产规模的扩大必将带动我国药用辅料市场需求的增长,而新型、高端、高质量药用辅料的增长将更为迅速,需求量也将更为庞大。 /p p    span style=" COLOR: rgb(112,48,160)" strong 仿制药一致性评价:高质量药用辅料必不可少 /strong /span /p p   2016年4月1日,仿制药一致性评价政策最终落地,国家食药监总局发布“关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》的有关事项(征求意见稿)”,标志着一致性评价工作将正式全面展开。一致性评价共涉及292个化药品种、数万个产品批文,且凡在2007年10月1日前批准上市的列入国家基本药物目录(2012年版)中的化学药品仿制药口服固体制剂,原则上应在2018年底前完成一致性评价。作为药物制剂的赋形剂和附加剂,药用辅料对制剂的关键质量指标起到极其重要的作用,优良的药用辅料不仅可以增强活性成分的稳定性,延长药品的有效期,而且可以更好地调控活性成分在体内外的溶出或释放行为。如果仿制药的溶出和释放行为与原研药不一致,就可以通过对处方中药用辅料的种类和用量的调整来实现一致性,这也是仿制药质量一致性评价的重点。 /p p   药用辅料的功能性是影响我国仿制药一致性评价的重要因素。目前我国许多大分子药用辅料的质量标准中对质量控制的项目还停留在对其理化性质做简单的鉴别分析,还在用传统小分子药物的检测项目控制大分子药用辅料的质量,因此质量标准中缺少对大分子药用辅料功能性的检测项目,而不同厂家的大分子药用辅料质量差异往往体现在其功能性指标的项目上,用现有的标准无法区别大分子药用辅料质量差别。我国仿制药生产企业往往只注重所使用的药用辅料的品种与原研厂是否一致,忽视了药用辅料功能性指标与原研厂是否一致,从而导致了药品疗效与原研药品不一致。2015 年版《中国药典》首次增加了《药用辅料功能性指标指导原则》,这项指导原则将为我国药用辅料行业提高产品的质量、追赶国际先进水平起到关键的指导作用。 /p p   仿制药一致性评价迫在眉睫,对药用辅料行业来说既是机遇,也是挑战,国内辅料生产企业必须快速行动,提高产品质量,转身高端市场。 /p p    span style=" COLOR: rgb(112,48,160)" strong 辅料检测技术日益高端:带动仪器市场发展 /strong /span /p p   近年来发生的一系列与药用辅料有关的药害事件引起了我国药品监管部门的高度重视,并出台了很多加强药用辅料监管的举措,我国药用辅料注册管理制度也将进行重大改革。2015 年版《中国药典》是在药用辅料行业即将发生重大变革的背景下公布实施的,为改革措施的顺利推行提供了有利的技术支撑。 /p p   过去由于没有法定标准,许多药用辅料企业无标准可循,药品生产企业也无从判定药用辅料质量的优劣,2015 年版《中国药典》的问世极大缓解这个困境:2010 年版《中国药典》收录了132 个药用辅料品种,而2015 年版《中国药典》收录品种增加至270个;2015 年版《中国药典》共覆盖了66 个药用辅料的类别,比2010 年版《中国药典》增加了一倍;考虑到药品生产企业的需求,2015 年版《中国药典》还增加了药用辅料的类别;另外,新版药典还显著增加注射用药用辅料的标准,从2010 年版《中国药典》的2 种增加到了新药典的23 种注射用药用辅料是高风险的药用辅料品种,应单独设立标准,且标准中的安全性项目应要求更高,特别应在细菌内毒、无菌、过敏性杂质、蛋白残留、溶血性物质、有毒有害物质等关键性质量安全项目上应严格要求。 /p p   2015 年版《中国药典》还紧跟国际先进水平,收载了许多新型注射用辅料,例如聚乙交酯丙交酯( PLGA)标准为国际首次载入药典,聚乙交酯丙交酯由于其优良的可生物降解并可生物吸收的特性,被广泛应用于注射用的脂质体、微球、微囊等创新剂型,过去由于缺乏国家法定标准,我国聚乙交酯丙交酯药用辅料的生产水平较低,限制了新型制剂的发展。2015 年版《中国药典》供收载了供注射用的PLGA,还根据乙交酯丙交酯的比例分为了三个型号,分别是PLGA( 50 /50) 、PLGA( 75 /25) 、PLGA( 85 /15) ,满足了不同制剂缓释时间的要求,为我国药物制剂的转型升级提供了有力支持。 /p p   国际标准中通常对药用辅料的含量都做出了规定,在2015 年版《中国药典》中设含量测定项目的品种占到总品种数目的63%,而在2010 年版《中国药典》中仅有48%的品种设立了含量测定项目。2015 年版《中国药典》对新仪器新方法的使用还体现在下列一组数字中: 2015 年版《中国药典》有43 个品种使用到了高效液相色谱仪,比2010 年版《中国药典》24 个品种增加了80%, 2015 年版《中国药典》有52 个品种使用到了气相色谱仪,比2010 年版《中国药典》25 个品种增加了108%。 /p p   2015 年版《中国药典》新仪器新方法得到广泛的应用还表现为在准确度,重现性难以控制的滴定法使用比例逐渐降低,重金属检测中比色法逐渐被准确度相对较高的原子吸收分光光度法代替。过去由于仪器昂贵应用较少的核磁共振波谱法、X 射线衍射仪,激光粒度测定仪也被列入了新版药典的标准中,例如2015 版《中国药典》滑石粉标准中用X 射线衍射方法测定滑石粉中的石棉致癌物质。2015 年版《中国药典》有4 个品种使用到了核磁共振仪器,比2010 年版《中国药典》1 个品种有大幅度的增加。 /p p   尽管2015 年版《中国药典》在药用辅料标准制定上已经有很大的提升,为药品质量的可控提供有力保障,但这只是我国药用辅料质量控制水平向前迈进的一大步,未来药用辅料的功能性指标将日益突出 药用辅料质量标准中新仪器、新技术的使用愈来愈普遍 药用辅料质量的安全项目和限度的要求也会越来越严格,如反式脂肪酸、蛋白质、重金属、原料杂质、工艺杂质、降解杂质等等。 /p p   我国已经渡过了缺医少药的时代,药品制剂的标准要求在不断提高,尤其是仿制药一致性评价,国家层面的决心预示着我国仿制药产业必将经历一番洗礼,一致性与否,制药企业所采用辅料的质量至关重要,可以说,药用辅料质量提高是大势所趋:今后,药用辅料生产企业必将主动改变落后的生产工艺,提高产品质量;而药品生产企业也会应积极跟进药典标准的变化,提高企业内控标准,督促药用辅料供应商提高标准。而这些无疑都会促进辅料质量控制及检测仪器市场的发展,为部分仪器厂家带来新机。 /p
  • 分析仪器的变革如何促进制药用水质量管理?
    检测流程优化的主要目标是提升简便性和效率对于制药用水,有任何不完善都存在风险。控制水质始终是重中之重,其中包括涉及复杂的分析仪器和高度监管过程的微生物和化学质量。如果构成成品的任何原材料、中间体或活性药物成分(api)暴露于受污染的水源中,则会产生健康和安全威胁,并随之产生代价高昂的生产力和性能问题。检测并消除异物或杂质需要有效的实验室用水和药品检测及清洁验证。使用优化的制药级水系统监测程序有助于确保纯化水(pw)、超纯水(upw)、注射用水(wfi)和其他相关水符合药典规定的质量要求以及工艺要求,如美国fda的现行良好生产规范(cgmp)。对检测实验室水源的工具和流程,人们不断努力,使其简单、高效并有效,已经产生了令人瞩目的结果。而从专业仪器的新功能到创新的实时检测和自动化分析解决方案,制药商现在有更多的选择。除了更直观地学习和使用之外,现今的分析仪器还可以产生更快、更准确的结果,并具有更高的可追溯性和可扩展性,还可以避免导致非计划停机的实验室误差及数据延迟。传统方法的缺点目前,大多数实验室用水和药品检测都使用“采样”模式,即每次手动收集和分析一个样品。“这种做法要求qa/qc团队将水样从水回路内的使用点进行取样并进行无菌隔离,然后转移到实验室进行定期的总有机碳(toc)、电导率、内毒素、微生物限度、ph值等检测,以确保符合全球药典法规,”sievers分析仪生命科学产品应用专家kaitlyn vap解释。准确性和可扩展性是在制药实验室中使用抓取采样相关的两个主要挑战。例如:从污染和分析仪能力的角度来看,简单地获得这些检测的准确读数可能很困难。将样品从封闭回路转移到样品容器可能会引入环境污染物,从而导致结果出现偏差,致使检测不准确。许多分析仪采用的传感器技术会受到离子干扰,这可能导致从水源中存在的其他离子中采集到不准确的toc读数。劳动密集型的流程可扩展性有限,导致效率低下,阻碍了业务增长。采取此类方法的制药商会面临更高的培训成本、更低的效率和生产力、更长的停机时间和难以追踪的问题。例如,为了正确收集水样进行检测,员工需要接受无菌技术培训,以降低水样污染的风险。培训既费时又费钱,但对于确保准确的水质检测是必要的。一旦收集到样品,可能会暂停水系统的使用,直到可以确认toc、ph、内毒素和微生物限度的读数符合要求为止。供水暂停期间需要停止生产,检测数值符合要求后才会重新启动生产。等待合规检测数值时的停机时间会造成制药商的经济损失,销售的产品产量减少、设施利用率降低、操作人员的工作时间效率低下等。一些公司选择在等待qa/qc实验室结果的同时继续生产药品,以避免生产停滞成本,但这需要冒不合规或不符合规格的检测数值的风险,并可能因此产生对废料或次品进行收集、销毁和处置的成本。此外,由于手动过程中存在潜在的用户误差,可追溯性存在风险。“将数据点与沿水回路的相关使用点进行对应以准确报告水质检测结果完全依赖于手动标记,”vap解释说,“手动采水样的做法最终导致难以对用户误差、消耗品或使用点的误差和偏差进行追踪。”用于制药行业的sievers toc分析仪型号包括实验室、在线、便携各种类型有影响力的创新解决了复杂的挑战制药用水和药品检测仪器的供应商正在关注这样的呼声:需要最少的培训、节省时间、产生一致且可重复的结果、减少分析员的互动、避免停机;同时提供准确性、合规性和可扩展性。为应对长期存在的难题而设计的先进的专用解决方案在数量上和功能上都在不断增加,包括:采用膜电导技术的toc分析仪可消除离子干扰,与容易受到离子干扰的直接电导或传感器技术相比,具有更高的准确性和专属性。支持同时进行toc和电导率检测的分析仪不需要单独的电导率仪器来进行测量。自动进样器可以连接到分析仪上,通过减少一些与手动取样相关的手动过程来自动分析多个样品并提高qc/qa的工作效率。turbo模式是sievers m系列总有机碳toc分析仪的一项功能,可加快检测时间,减少停机时间。用于实时检测或实时放行的在线分析仪,通过避免生产停机时间,消除中间处理步骤,以及减少无菌培训计划、消耗品、以及与传统水质检测操作相关的整体的低效率,来提高利润率。例如,sievers m500总有机碳toc分析仪可用于实时检测,进行toc和电导率检测数据的收集和报告。仪器制造商还可以提供验证支持,以协助实时检测的实施。利用微流控技术实现的自动化带来了准确性和效率的提高。在高风险的检测中自动化技术应用最为普遍,如需要训练有素的分析人员和大量时间精力来完成的细菌内毒素检测。一个关于自动化的例子是sievers eclipse月食细菌内毒素检测仪,该仪器将分析人员的工作时间减少到不到10分钟,同时仍保持与96微孔板和盒式系统中使用相同的生化反应。sievers eclipse完全符合全球药典和数据可靠性要求,它使制药实验室有能力逐年增长和扩大规模,而不需要更多仪器来分析增加的水和药品量。随着类似的持续性改进,制药实验室需要做出关键选择。“我会鼓励客户研究并向潜在的供应商询问分析仪器的采购和实施,”vap建议,“这可以深入了解各种分析仪器的竞争优势,使客户能够根据他们的应用,最好地评估哪种仪器将提供最大的价值。”进一步的持续创新是不可避免的,无论是为了满足制药实验室的已知需求,还是利用技术发展提供前所未有的机会。对于水的qa/qc以及整个制药业来说,这是一个激动人心的时刻。对检测实验室水源的工具和流程,人们不断努力,使其简单、高效并有效,已经产生了令人瞩目的结果。随着类似的持续性改进,制药商需要做出关键选择。原文英文版刊登于《pharma manufacturing》杂志网站,作者sheila kennedy, cmrp, contributing editor,本文有所修改。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!

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  • 【原创大赛】大型空分氧气纯度分析

    【原创大赛】大型空分氧气纯度分析

    大型空分氧气中氩气含量的测定随着煤化工的快速发展,以深冷分离为主的空气分离技术得到迅速的发展.单套装置的规模不断增大,能耗不断降低.自动化水平和运行安全性日益提高。在以煤为原料的化工生产中,几乎每一种新型气化炉的问世都与氧气紧密相连,无论是鲁奇气化炉、德士古气化炉、壳牌气化炉,还是目前的GSP气化炉,均需要氧气作为气化剂。我公司空分氧气纯度厂控制指标≥99.6%,正常工况氧气纯度均在99.9%以上,我公司A、B两套空分累计运行3年共计出现4次氧气纯度不合格,前3次因TG-310A氧纯度分析仪测量结果不准确(事后我们用99.99%氧气校准仪器,反测配制的95.0%氧气,测得结果97.3%,偏高许多),没有能准确检测出真实的分析数据。15年初改用苯特量管分析氧气纯度。回想每当空分氧气纯度降低时,气化、净化、合成气体中氩气含量会相应升高,氧气纯度是否和和氧气中氩气含量有关?怎样测量氧气中的氩气含量?15年7月,在不增加仪器设备前提下实现了氧气中氩气含量的分析,方法如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302337_568905_2156493_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302342_568910_2156493_3.png (TG310A氧气纯度分析仪:线性不好,相应时间长,频繁的标气校准)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302338_568906_2156493_3.png苯特量管:优点,正确操作,比较准确。缺点,不易清洗(每次使用完都需要清洗),操作过程有氨气味,消耗试剂不环保。氧气中氩气含量分析:首先制作氧气吸附色谱柱http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302339_568908_2156493_3.png (甲醇合成触媒,破碎筛分40目-80目)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302340_568909_2156493_3.png (装填制作氧吸附柱)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302342_568910_2156493_3.png(带TCD检测器和六通进样阀的气相色谱仪)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302343_568911_2156493_3.png(用2通串联安装氧气吸附柱色谱柱和5A分子筛色谱柱)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302347_568916_2156493_3.png(氢气为载气流量20ml/分)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302348_568917_2156493_3.png(柱箱温度50度,保持3.5分钟)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302349_568918_2156493_3.png(设置六通进样阀时间事件)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302351_568919_2156493_3.png(编辑柱箱程序升温活化氧气吸附柱)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302352_568920_2156493_3.png(检测器参数的设置)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302353_568921_2156493_3.png(以空气为标准进样---氩气含量0.934%)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302354_568922_2156493_3.png (进高纯氧气 )http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509302355_568924_2156493_3.png(用空气为标准测量以高纯氧气为底气配制的0.1%氩气标气)

  • GPM制药用水设备基本知识及优势分析

    一、GMP认证制药用水要求  1、结构设计应简单、可靠、拆装简便。  2、为便于拆装、更换、清洗零件,执行机构的设计尽量采用的标准化、通用化、系统化零部件。  3、设备内外壁表面,要求光滑平整、无死角,容易清洗、灭菌。零件表面应做镀铬等表面处理,以耐腐蚀,防止生锈。设备外面避免用油漆,以防剥落。  4、制备纯化水设备应采用低碳不锈钢或其他经验证不污染水质的材料。制备纯化水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。  5、注射用水接触的材料必须是优质低碳不锈钢(例如316L不锈钢)或其他经验证不对水质产生污染的材料。制备注射用水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。  6、纯化水储存周期不宜大于24小时,其储罐宜采用不锈钢材料或经验证无毒,耐腐蚀,不渗出污染离子的其他材料制作。保护其通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。储罐内壁应光滑,接管和焊缝不应有死角和沙眼。应采用不会形成滞水污染的显示液面、温度压力等参数的传感器。对储罐要定期清洗、消毒灭菌,并对清洗、灭菌效果验证。  7、制药用水的输送  1)纯化水和制药用水宜采用易拆卸清洗、消毒的不锈钢泵输送。在需用压缩空气或氮气压送的纯化水和注射用水的场合,压缩空气和氮气须净化处理。  2)纯化水宜采用循环管路输送。管路设计应简洁,应避免盲管和死角。管路应采用不锈钢管或经验证无毒、耐腐蚀、不渗出污染离子的其他管材。阀门宜采用无死角的卫生级阀门,输送纯化水应标明流向。  3)输送纯化水和注射用水的管道、输送泵应定期清洗、消毒灭菌,验证合格后方可投入使用。  8、压力容器的设计,须由有许可证的单位及合格人员承担,须按中华人民共和国国家标准《钢制压力容器》(GB150-80)及"压力容器安全技术监察规程"的有关规定办理。  中国药典(2000年版)中所收载的制药用水,因其使用的范围不同而分为纯化水、注射用水及灭菌注射用水,首次将过去的蒸馏水改为纯化水,并且对纯化水具体定义为“纯化水为采用蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得供药用的水”,为相关企业采用国际上广为流行的反渗透高纯水HPW(Highly Purified Water HPW)方法制备纯化水奠定了法理基础。更为重要的是,新的国家药典将注射用水定义为“纯化水经蒸馏所得的水”,从而使RO技术进入注射用水制备过程成为可能。今天,以RO为基础的HPW已经为代表医药先进技术的世界主要发达国家所确认,成为医用纯化水的标准制备方法之一。  二、 水处理系统应用于制药用水的优势  制药水制备系统遵循模块化设计理念,以预处理、氧化消毒、多介质过滤、RO反渗透、UV消毒、EDI连续去离子和储存外输等功能单元为基础,在设计、制造、调试过程中将先进的技术、精湛的工艺和严格的质量控制贯彻到每个功能单元;最终产水装置根据其用水标准的不同,经由各功能模块优化组合而成,从而保证了整个水处理系统的高性能与高质量,使产成水完全达到或超过纯化水和注射用水的水质标准。  三、水处理系统的出水水质符合GMP要求  根据用户的源水水质,设计适当的水处理工艺以满足出水要求。对于水质超标的水,设备自动排放施以保证出水质量。如果用户需要,可提供制水设备的相关资料以配合用户通过GMP。  四、水处理灭菌系统符合GMP设计要求  为了有效控制卫生无的污染且同时控制细菌内毒素的水平,制药系统的设计和建造出现了两大特点,一是在系统中越来越多地采用消毒/灭菌设施;二是从传统地单向流式演变为循环回流式。纯化水系统中的离子交换树脂、反渗透、电法去离子等不宜采用高温消毒,否则会老化、破碎或损坏,可采用臭氧/紫外消毒及循环回流法。这些前沿技术已经在我们的产品中得到了充分地体现。  五、水处理系统符合GMP设计要求  管道系统符合GMP设计要求  为防止药液或物料在设备系统内滞留,造成微生物的滋长,要求设备内壁光滑无死角,管道设计无多余支管、管件、阀门和盲管。管道设计尽量遵从给水管道宜竖向布置,在靠近用水设备附近横向引入的原则。尽量不在设备上方布置横向管道,防止水在横管上静止滞留。从竖管上引入支管长度要短,一般不超过支管直径的6倍。管道弯曲半径尽量大,如果管道弯曲半径小容易形成积液。  管道中的阀门多采用不易形成积液的旋塞、球阀、隔膜阀、卫生蝶阀和卫生截止阀等,避免使用普通截止阀、闸阀 。管道连接最大程度避免丝扣连接,采用不易形成积液的对接法兰、活套法兰。  六、水处理系统符合GMP材质要求  水处理设备、管道所选材料是根据装载、贮存和输松无聊的理化性质和使用工况,兼顾满足工艺要求,不吸附、不污染介质,以及施工、维修方便等因素作恰当确定,以较少材质对药品和工艺水质的污染。  一般出水要求的设备管道材料选用UPVC;  一定出水要求的设备管道材料选用316L;  特殊出水要求的设备管道材料选用 PVDF  七、制药工艺用水分类和水质标准  1、制药用水(工艺用水:药品生产工艺中使用的水,包括饮用水、纯化水、注射用水) 分类  1)饮用水(Potable-Water):通常为自来水公司供应的自来水 或深井水,又称原水,其质量必须符合国家标准GB5749-85《生活饮用水卫生标准》。按2000中国药典规定,饮用水不能直接用作制剂的制备或试验用水。  2)纯化水(Purified Water):为原水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用的水、不含任何附加剂。纯化水可作为配制普通药物制剂的溶剂或试验用水,不得用于注射剂的配制,采用离子交换法、反渗透法、超滤法等非热处理制备的纯化水一般又称去离子水。采用特殊设计的蒸馏器用蒸馏法制备的纯化水一般又称蒸馏水。  3)注射用水(Water for Injection):是以纯化水作为原水,经特殊设计的蒸馏器蒸馏,冷凝冷却后经膜过滤制备而得的水。注射用水可作为配制注射剂用的溶剂。  4)灭菌注射用水(Sterile Water for Injection):为注射用水依照注射剂生产工艺制备所得的水。灭菌注射用水用于灭菌粉末的溶剂或注射液的稀释剂。  2、制药用水的水质标准  1)饮用水:应符合中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)  2)纯化水:应符合《2000中国药典》所收载的纯化水标准。  在制水工艺中通常采用在线检测纯化水的电阻率值的大小,来反映水中各种离子的浓度。制药行业的纯化水的电阻率通常应≥0.5MΩ.CM/25℃,对于注射剂、滴眼液容器冲洗用的纯化水的电阻率应≥1MΩ.CM/25℃。  3)注射用水:应符合2000中国药典所收载的注射用水标准 。  工艺用水的分类、用途及水质要求,中欧、美现行水质标准。  八、制药用水制备工艺流程  制药用纯化水的生产通常有以下两种流程,也可根据客户要求确定工艺路线  1.原水、原水箱、原水泵、多介质过滤器、活性碳过滤器、软化器、一级精密过滤器、一级反渗透、二级反渗透、臭氧发生器、纯化水箱、紫外杀菌器、纯水泵、用水点 。  2.原水、原水箱、原水泵、多介质过滤器、活性碳过滤器、软化器、一级精密过滤器、一级反渗透、混合离子交换器、臭氧发生器、纯水箱、紫外杀菌器、纯水泵、用水点。  原水水质必须满足饮用水标准。通过自来水管网自有压力或经二次加压后待处理水进入预处理系统,滤后水进入带有保安筒式过滤器的两级RO系统,渗透水再经过臭氧彻底消毒进入纯化水储罐,经过紫外线杀菌器去除所有剩余臭氧,并进一步消毒,由纯化水外输泵送到用水点,完成纯化水生产过程。水箱中的纯化水经由外输水泵不断循环,并在循环过程中投加 进行持续消毒-去除残余 的作用,保证纯化水水质恒久不变。  注射用水采用先进的连续电去离子深度净化工艺。部分纯化水送入后段单元,即EDI单元;在EDI单元中离子进一步被脱除,出水在经过精密筒式过滤器后进入带有蒸汽拌热的注射用水储罐,再由注射水外输泵送到板式换热器冷却后进入注射用水管网。  纯化水和注射用水均有回流到储水箱,当用水点不用水时实现自循环。  整个系统通过PLC集中控制,实现自动运行。  九、各水处理单元的功能简介  1、自动反冲洗多介质过滤器  多介质过滤罐大多填充石英砂、无烟煤和锰砂等滤料。其作用主要是降低水浊度,并且可以去除水中的大量细菌、病毒、有机物等。从而为后续的消毒工序创造了有利条件。锰砂对铁、锰的去除效果显著。  2、自动反冲活性炭过滤罐  活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积,具有极强的物理吸附能力。能够十分有效的吸附水中杂质,尤其是有机物和微生物。活性炭表面形成的含氧催化氧化和化学吸附的功能,可以去除一部分水中的金属离子。活性炭对水中尚存的余氯有极强的吸附作用,以保护下游的不锈钢设备及管道表面和满足后序水处理单元的入水要求。  3、自动反冲、再生软化罐  软化罐内填充钠型阳离子交换树脂。克通过树脂的离子交换反应,降低水的硬度,防止钙、镁离子与碳酸根、硫酸根离子结合,在后序水处理设备或管道中结垢。  4、精密过滤器

  • 【求助】TCD分析氧气问题

    我用He和O2混合,然后用He做载气,用TCD检测器来分析混合气,按照理论上应该只出氧气的峰,但是我的氧气峰很小;分析纯氧气,峰很高;但是只要分析混合气,氧气的峰就很小,加大氧气含量,峰只是略有增高;在混合气中稍微加上N2,N2峰很高,但是氧气峰依旧很小。这里面有什么原因,哪位高手曾经有过类似经历,该如何解决?谢谢

制药用顶空氧气分析器相关的耗材

  • pfa氟化氢旋转蒸发仪500ml化工医药制药用
    PFA旋转蒸发仪,又叫PFA旋转蒸发器,是实验室广泛应用的一种蒸发仪器。特氟龙旋转蒸发仪弥补了玻璃的不足,它具有耐高温、耐强酸强碱、金属元素空白值低、无析出溶出等特点,弥补了玻璃器皿的不足,且更优秀。满足的实验范围更广..PFA系列顾名思义是由特氟龙材质制成,整个部件均采用耐强酸强碱的PTFE和PFA材质,主要部分有: 1. PFA蒸馏瓶 2. 四氟腔体主要用于腐蚀性物料反应,可做到在减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂。PFA旋蒸蒸发仪利用一台电机带动蒸馏瓶旋转。由于蒸馏器在不断旋转,可免加沸石而不会暴沸。同时,由于不断旋转,液体附于蒸馏器的壁上,形成一层液膜,加大了蒸发的面积,使蒸发速度加快。是有经常用来回收、蒸发有机溶剂。 旋转蒸发仪用途和特点旋转燕发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、千燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率。特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。瑞尼克的旋转蒸发仪有什么不一样呢?瑞尼克的旋转蒸发仪用的是特氟龙材质,接触样品的部分都是PFA材质,相信了解过PFA材质的客户都知道,耐强酸强碱及有机溶剂和耐高温,本底值低,溶出和析出少,金属离子杂质少,是实验较好选择的一种塑料容器,这个材料透明度高,可以看见溶液的反应情况。
  • 安徽1902气体分析器1901气体分析器配件、19
    GAS ANALYSIS APPARATUS Orsat with three absorption pipettes一、概况及用途: 该仪器是用硼硅玻璃经灯工加工、刻度制成吸收瓶(三副或四副)、量管、水准瓶、梳形管、干燥管后与木架等配套组成,由于零件较多、工艺复杂故生产周期较长。它适用于工业上分析烟道气体中所含二氧化碳、 氧、 一氧化碳和不饱和烃等气体,也适用于环境保护对大气成份`的分析以及对粮食、蔬菜、水果等保管工作中对氧气的测定。二、造型及原理: 本仪器由下列零件组成。 气体量管:是量取气体体积之用,容量为 100ml,并附有水套管、量管的刻度为0一10ml无分度,40一50ml无分度、10一40m ]之间的最小分度为1阍、50、100m1之间的最小分度为0 2m1,水套管是避免量管中的气体不受外界温度变化引起的测定误差,量管的下端与水准瓶连接,上管与梳形活塞相连。气体吸收瓶:又叫接触式或填充式吸收瓶,它是由两个河柱形玻璃管用U形管焊接相连而成,其中一只圆柱形玻璃管内装入细玻璃管(其中一只管内的细玻璃管内装有铜,,,它是用来增大气体与吸收液的接蚀面积增加吸收效果,三管分析器兴宥三副吸收瓶,四管气休分析器具有四副吸收瓶,每副吸收瓶附有直角弯管一支。捺形活塞管是连接吸收瓶及气体量管作导气用,三管气、体分析器的形活塞管具有四个活塞,四管气体分朽器的梳形活塞管具有五个活塞,其中末端的一只三通活塞是用来通入气源或与外界隔绝及通大气用:水馮瓶是一个无塞小口瓶 , 瓶下端有.小支管,是盛装封闭液用,容量为250m1 下端的小支管用胶管与量管相连接, 利用封闭液在 管内升 的抽送作用 , 进行进气或排气的操作。(J形;是与梳形活塞管的进气管连接,进气怍时起干燥和防尘作木箱及其它配件亻1安装仪器用。其原理 : 利用各种气体组分,能被适当的试剂选择地吸收性质《将混合气体逐一加以顺序吸收,用氢氧化钾吸收二氧化磷: 用焦性没食子酸吸收氧 , 用氯化亚铜溶液吸收一氧化碳 (,氯化亚铜氨溶液应注入带有铜丝的吸收瓶中),然后根据吸收前后气体体积的变化逐一依次地计出各种气体的组分。三、使用方法: (一) 注液:向量管的套管注满水,它是防止外界温度波动而引起测量误差之用。量管下端用管与水准瓶支管相连,在水准瓶内注入含有10%硫酸并滴入几滴甲基橙指示剂的封闭液。在吸收器0)注入33%氢氧化钾溶液,它是吸收二氧化碳用。在吸收器(2)注入连二亚硫酸钠的碱溶液以吸收氧用。在具铜丝吸收器(3)注入氯化亚铜的氨水溶液,以吸收一氧化碳。 (二) 安装:將仪器按图装好,将三通活塞转到与大气相通位置,升高水准瓶,使封闭液到达量管上部的标线,把空气自仪器中逐出,再将三通活塞转到使仪器与大气隔绝的能置,打开吸收器(1)活塞缓慢地降下水冲瓶,使吸收器(1)的液面升至活寨下的细管中部止,关闭吸收器(1)活塞,然后再按此方法,把吸收器(2)和(3)的液面也提到细管中部。 (三) 检查仪器的严密性:用上述方法使封闭液到达量管标线关闭三通活塞,使仪器与大气隔绝,把水准放到仪器的底板上 浩减压状态一如液面开始有时稍微有些下降但随后不再下降即表示仪器不漏气,否则要检查漏气的部位及时纠正。 (四) 气体取样:把灌有气样的“球胆"与仪器的三通活塞支管进口连接,使气样进入量管由于梳形管和支管还有空气存在,所以要用气样的气体把这部分空气冲掉,把气样吸入量管20一25m },然后再把这部分气体经梳形管和三路活塞排出仪器外面,重复2、3次后就能进行气样分析。在量管中吸收气样,其量稍大于100毫升,升高水准瓶将气体压缩,精确量取100毫升气样,多余气体排到大气中去。任量乘气体时必须将水准瓶移近量管,使两者液面处于同一高度,这样可使量管中的压力与大气压力平衡。 (五)吸收:依次分析二氧化碳、,氧、一氧化碳。先打开吸收器(' 1)活塞慢慢升高水准瓶,使气样与氢氧化钾溶液吸收,.反复数次使吸收器液面回复到原来标线位置再用水准瓶移近量管量出被吸收后所剩下气体体积记下读数,冉复操作一一次,如果两次所量得的体积相差小于0 2毫升,则可认为恒定的,冉继续.把剩下的气样移入吸收器〈2)作氧的吸收,方法与二氧化碳相同,依次进行即可测出,二氧化碳、氧、 .氧化碳的含量剩下的气体即为氮气。四管分析器的使用方法与三管分析器相同,它的吸收顺序是一氧化碳、不饱和烃、氧、 .氧化碳从总体积中依次减剩下来的体积即为氮的含量。对不饱和烃的吸收可用溴水作吸收剂。必须注意:仪器各种零件都用胶管连接,应严密不漏气一玻璃管之间应尽量紧靠少留间隙I造成较大误差,在操作时速度不能过猛,以免吸收瓶中的吸收液冲入梳形管内造成相互“串液",如发生“串液" 须将仪器拆下洗净,更换吸收液后再用,各组分的吸收次序不可改变,因焦性没食子酸也可吸收氧及二氧化碳、氯化亚铜溶液也可吸收氧和不饱和烃,如使用焦性没食了酸吸收液时必须在吸收液上加入一层石蜡油作隔离空气用。
  • 安徽气体分析器[1906]气体分析器
    GAS ANAL MS IS APPARATUS' wi t h si x U - absorption pipetteso一、概况及用途:该仪器是用硼硅玻璃经灯工加工,刻度制成量气管、水准瓶、梳形分配管、吸收瓶、燃烧瓶等与电器、木箱配套组成,由于零件、配件较多工艺复杂故生产周期较长。.它适合氮肥厂、煤气厂等分析煤气、半水煤气、变换气、原料气中二氧化碳、 不饱和烃、 氧、一氧化甲烷、 氢及氮等成份分斤, 对氢和甲烷采用爆炸法测定,更适合车间生份分斤, 对氢和甲烷采用爆炸法测定,更适合车间生产操作快速分析。二,造型及原理本仪器由下列另件组成。气体量管共两支:是量取气体体积用,一支为直型量管,容量100m1,最小分度值0.2m ],另一支是双球量气管,适用于爆炸法分析时量取爆炸性气体体积用,其容量为100m1上球容量25m!,下球容量30m1,下管刻度40m ] 最小分度值0。1m吓量气管外附有水套管它是防止量气管中气体不受外界温度的变化,影响其测定误差吸收瓶是采用套入式,又叫重叠式(即作用部份套入承受部份),共有五只,其中二只是振触式适用于粘性较犬的吸收液,另外三只为鼓泡式适用于粘性较小的吸收液用爆炸瓶:.用于氢和甲烷分析用,它的外形与吸收瓶相同,在瓶的肩部匕焊有二根铂丝,用于连接发火线圈作引爆用。梳形管:由左、右梳形管组成,作导气或排气用,它具有二只活塞和八个分配管,其中七只分别与吸收瓶、爆炸瓶、量气管莲接,另一只作进气样或通大气用,右梳形管的右边分配管。是用于测定不到爆炸下限的可燃性气体时接上一只七管气体分析器的燃烧管和电位器作燃烧测定用。水准瓶容量为250m1,是盛装封闭液作进气或排气操作用。火花发生器与爆炸瓶配合引爆.用。洗气瓶为125mI,是洗涤气体或吸收用。其原理:利用某气体组分,能被适当的试剂选择地吸收,将混合气体依次通过各种吸收剂,加以顺序吸收,.根据吸收前后气体体积的变化,计算出各种气体的组分,对如氢、甲烷不能用吸收剂吸收, 、 可加入部份氧气使其爆炸, 根据爆炸前后体积变化及生' 成可以用适当试剂吸收,从而计算出各种气体的积, 或用燃烧法测定其体积。三,使用方法:将仪器用洗液洗净,再用蒸馏水冲洗,按照测定顺序在吸收瓶内装入不同的化学试剂吸收液,在量管的水套管内注满清水,它是避免外界温度的波动而引起测量误差,使测定更为精确,把水准瓶支管与量管下端用橡皮管接好,并含有10%硫酸溶液和有几 32 2滴甲基橙指示剂的對闭液装入水准瓶内和爆炸瓶内,按示意图把梳形管用胶管连接,过调整托架高低使它们都到合适位趾务必使各部分与梳形管紧密连接牢固不漏气。将已装好的仪器进行气密性检查,使所有吸收器的液面都升至细管处后,降低水准瓶至仪器的底板上形成负压,观察它们在负压的状态下液面有否继续下降。如无此现象则表示仪器各部分不漏气符合使用要求,反之,需逐个检查纠正后才能使用。将略多于100m ] 的气样吸至量管中,并将该气样排至大气,连续操作三次,即认为梳形管中的空气已被排净,准确吸取样100m I,將其通入盛有氢氧化钠溶液的吸收瓶中,用碱液进行吸收二氧化碳,反复操作五次,直至二次所得的体积没有变化,则表示吸收完全已达恒定的体积,所减少的体积即为二氧化碳的体积,将剩余气体继续送入盛有焦性没食子酸钾溶液内作氧气的吸收测定,方法与上述相同,继续把余气送入有新旧二瓶的氨性氯化亚铜吸收液中吸:收至读数不变,再经酸洗气瓶吸收一次,所减少的数即为一氧化碳体积,取吸收后剩余的气体25ml,再引入空气75m l,使成为100ml后,送入爆炸瓶内通电爆炸(如可燃气体不到爆炸下限,可以在仪器的右边虚线图所示的位置,加装一只七管气体分析器燃烧瓶与电位器疒即可使用),再用氢氧化钠吸收生成的体积,即为甲烷的体积,再根据爆炸减少的量和甲烷含量计算出氢的体积。必须注意:在操作中,不能用封闭液淹没铂丝否则容易引起炸裂损坏,在氧的吸收剂表面应复盖一层石腊油避免受空气氧化而失效,爆炸瓶外壳应罩一层金属网作防护安全罩用,以防万一炸裂发生事故,爆炸后应立即关闭电路。吸收顺序必须严格进行,不能颠倒,因焦性没食子酸溶液,也可吸收二氧化碳。
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