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  • 【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。

  • 【原创大赛】【仪器故障】输液泵维护拾遗补缺

    【原创大赛】【仪器故障】输液泵维护拾遗补缺

    在液相色谱的检测分析中,输液系统泵压的稳定至关重要,影响泵压波动的因素无怪乎有三大原因:其一:泵系统污染——流动相污染,样品及缓冲盐长期积存。其二:泵腔有气泡——流动相脱气不充分,吸滤头污染吸液不畅产生气泡,流动相溶剂混合产生气泡。其三:系统漏液——单向阀污染阀座与阀球封闭不严,柱塞杆磨损刮伤,密封垫损坏,输液管路连接漏液。 最近一段时间一台老泵岛津LC-10A泵压一直不稳,经细致排查各方面原因,最后锁定输液泵出现异常,决定坼解泵头。其实这台老泵身经百战历经风雨已经是身穿百孔了,现在还能坚持不离火线已经不错了,对其进行一次全面的维护也是必须的。首先用相应的扳手卸下泵输液管,再卸下进出口单向阀,用甲醇进行超声。注意:单向阀超声是阀芯方向朝上,防止单向阀阀球脱落。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242010_567753_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242016_567754_2960432_3.png在初始界面下,按“func键”直至出现下图界面,输入“0数字键”,按"enter键“确定,使柱塞杆缩回复位,防止坼卸泵头时损坏柱塞杆。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242039_567759_2960432_3.png用内六角扳手逆时针旋卸泵头固定螺栓,注意两个螺丝交替旋卸,防止泵头偏斜损坏柱塞杆;旋卸螺栓时要注意用手轻轻托住泵头,避免柱塞杆折断;螺栓抽出后,均匀用力小心抽出泵头;先卸下左边主泵头,泵头密封垫清晰可见(如下图),仔细查看密封垫是否磨损或损坏,若有损坏必须更换。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242017_567755_2960432_3.png更换密封垫时,要用密封垫专用工具,坼下以磨损的密封圈(密封圈边缘有磨损的痕迹,没有清晰的照出),新的密封圈要用异丙醇侵泡,使其柔软而不干枯并更加润滑,以防止刮伤柱塞杆。泵头清洗干净后,再把新的密封圈用专用工具平衡压平。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242026_567758_2960432_3.png 两泵头完全坼下后,仔细检查各部件是否完整无损。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242059_567760_2960432_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242059_567761_2960432_3.png严格检查柱塞杆是否有刮伤,并用擦镜纸把柱塞杆搽干净仔细检查。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242104_567762_2960432_3.png如果清洗密封垫有损坏,就要用梅花螺丝刀卸下漏液保护腔体上的两个螺丝,即可用专用的工具更换漏液密封垫(这里漏液密封垫没有损坏,所以就没有必要更换了)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242111_567763_2960432_3.png甲醇超声清洗漏液保护腔体和漏液密封垫压片。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242115_567764_2960432_3.png清洗检查完毕无误后,按坼卸的顺序小心慎重的把漏液保护腔体按好。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242120_567765_2960432_3.png然后再把泵头按好。在旋上固定泵头螺栓时,一定两螺栓交替均匀用力上好,严禁单一紧固一个螺栓,不要用力太猛,防止泵头偏斜。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242122_567766_2960432_3.png把坼卸的部件按坼卸的顺序相反的次序按好,接好流动相的输液管,使流动相输液管及泵头内充满液体流动相,打开排气阀,按”purge键“排气。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242131_567767_2960432_3.png排气完毕后,观察停泵状态下,系统压力是否为零,下图显示:停泵状态下,有泵压,这说明压力传感器没有归零,因此,压力传感器必须归零。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242140_567768_2960432_3.png压力传感器归零的操作:在初始界面下,按”func键“直至出现下图界面时,按”数字0键“,再按确定键”enter键“,压力传感器归零,注意:压力传感器归零操作必须是在排液阀开启的情况下进行,否则,传感器不能归零。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242142_567769_2960432_3.png关闭排气阀,按“CE键”返回初始界面,这时可以看到:在泵停止的情况下,压力传感器已经归零。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242149_567771_2960432_3.png然后,用甲醇作流动相,设置一定流速清洗平衡系统,并细致观察泵压的稳定性,检查输液管路部件连接是否有漏液现象,待泵压稳定后,放大查看基线的稳定性。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509242239_567776_2960432_3.png小结: 通过上述输液泵的维护,泵压得到了稳定不再波动,基线噪音降低效果明显,排除了泵压波动的主要原因——主泵头密封圈磨损,并且其它部件在故障排除的过程中也得到了清洗维护,其效果一举两得。 值得说明的是:虽然在论坛中输液泵维护类的帖子司空见惯,似乎再发此贴有点画蛇添足多此一举,不过此次老泵维护,确实感受至深,学到了很多,心里很快乐,总感到与其自己乐不如大家一起乐,所以才把此次老泵的维护分享于论坛,希望能与更多的朋友分享此次泵维护的成功与喜悦,当然帖子中存在不足之处不可避免,敬请各位老师不吝赐教指正批评!

  • 【原创大赛】实验室小故事-自制氮气吹干设备

    刚开始做脂肪酸的时候,实验室没有氮气吹干设备,那时候刚刚来实验室,也没听说过氮吹仪这个东西,那时候实验室只有一个氮气瓶,据说,前辈们就是利用这个氮气瓶连个胶皮管,胶皮管上插个枪头来将样品一个个吹干,那效率那叫一个慢啊,对于我这种急脾气的人来说,真叫一个悲催。而且有机溶剂的味道一直弥漫在我的周围,实在让人难以忍受。我问他们有没有简单的办法,结果,一个老师告诉我,师姐就彻夜开着通风橱,让样品自然风干。那我就效仿一下吧,结果呢,样品是干了,可是呢,在检测的时候,效果也变差了。 我开始开动我聪明的大脑,努力的去想如何能利用这个氮气罐搞定一个一下能吹好几个样品的东东。后来我想到了,我想把进气的枪头从瓶盖上伸进一个瓶子,让后再弄几个出气的管子插在瓶盖上,这样就可以一下吹好几个样品了。我找了一个大广口瓶,上面塞个胶塞,然后费了好大力气把进气的黄枪头塞进了胶塞,可是用什么做出气的管子愁坏了我,因为胶塞大小有限,插枪头可插不了几个。我就努力的想啊,想啊,终于想到了一个东西可以满足我的需求,那就是输液用的输液管。我开始到处找医疗器械商店,可是都不卖输液管。怎么办?好在我认识一个医生同学,我央着他给我从他们那里拿了几个输液器,真是挺不错,我把输液器的一头的针插进胶塞,另一头放进要吹的样品管子里。还不错,一个胶塞上可以插六七个针头呢,这样我就可以一下吹六七个样品了,而且,这种简易装置还是每个针头都可以单独控制出气量的呢(因为输液器上有可以调节流速的轮子)。嘿嘿,这下好了,我的效率大大提高。 实验室的童鞋们都来看我的杰作,对我这简单的,插满了管子的瓶子那可是钦佩不已。不过后来,我听说了并购买了氮吹仪,我的简易氮吹仪也被淘汰了,淡出了大家的视线,甚至现在连张照片也没有留下,想想还真有点可惜呢……

  • 【原创大赛】分析仪器使用的断流提醒器(输液提醒器)解析

    【原创大赛】分析仪器使用的断流提醒器(输液提醒器)解析

    新一代医院输液提醒器,采用了高科技电容式感应芯片, TB上10元左右一只,物美价廉,受到欢迎。由于检测原理相同,可以用于化验室分析仪器的水溶液样品流量监测。但网上没见到其电路资料。下面拆开看看,对电路进行解析。[b]一、断流提醒器(输液提醒器)[/b]夹持在试剂管道上,当管道内没有液体时,提醒器发出“嘀嘀嘀”声讯,同时,红LED闪光,提醒操作人员:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010752_02_1807987_3.jpg[/img]正面是开关按钮,两个指示灯孔:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010752_03_1807987_3.jpg[/img]背面有一个蜂鸣器孔,便于传出报警声响:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010752_04_1807987_3.jpg[/img]按一下开关按钮,开机;再按一下,关机:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010752_05_1807987_3.jpg[/img]检测头采用夹子结构,最大可夹持直径5mm的管子:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010752_06_1807987_3.jpg[/img]张开检测头,可以看见内部的检测条:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010752_01_1807987_3.jpg[/img][b]二、电路及工作原理[/b]仪器采用卡扣设计,用大拇指很容易分开:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010753_02_1807987_3.jpg[/img]电路板很简洁,寥寥几个元件。一只没有标识的IC,一只微动开关,两只LED及限流电阻,输入端电阻R3,接地条:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010753_03_1807987_3.jpg[/img]这一面是电池、蜂鸣器、检测条(有锡珠的PCB部分):[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010753_04_1807987_3.jpg[/img]电池采用CR1632一次性锂电池,蜂鸣器是压电型:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010753_05_1807987_3.jpg[/img]根据PCB,绘出电路图:[img=,690,489]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708010753_01_1807987_3.jpg[/img] 图中的U元件,被厂家抹去了商标型号,根据其功能分析,是8脚单通道可编程电容式感应芯片(暂无资料)。1脚是电源+,8脚是地,2脚是检测信号输入端,3脚5脚是音频输出,4脚6脚是输出端(4脚为灌电流工作,6脚为拉电流工作),7脚是开关电源触控脚;SW1微动是电源开关;检测头是覆铜板(检测条及接地条)构成;FMQ是压电蜂鸣器;LED1、LED2是红绿指示灯。当检测头内放入输液管道后,其等效电路是一个可变电容网络,其中Co、Ct是分布电容,Ct随流过液体的介电常数而变化。[b]电路检测原理:[/b]电容式感应的基本原理,是由MCU及管道分布电容构成的一个不断充电和放电的张弛振荡器。如果检测头内管道液体恒定,张弛振荡器是一个固定的充电放电周期。如果管道内液体发生变化,就会减少或增加电容器的介电常数,充电放电周期就变长或缩短,频率就会相应减少或增加。所以,MCU测量周期的变化,就可以侦测到管道内的液体流量变化状况。[b]工作过程:[/b]将被检测管道(内部已经充满液体)放入检测头,按一下按钮SW1,仪器自动对管道的分布电容进行三次脉冲检测,同时,发出三声“嘀嘀嘀”声讯、绿LED闪光三次,将此原始数据存入MCU。以后,每秒检测一次,绿LED闪一次光,表明正常工作中;当管道中的液体缺失,分布电容发生变化,检测到的数据与原始数据不同,MCU内部程序判断“断流”,发出“嘀嘀嘀”声讯,同时,红LED闪光;当恢复液体流动,仪器停止声讯、灯光报警,恢复到正常监测状态;再按一下SW1,关断电源,停止工作。[b]三、使用注意事项[/b] 该输液提醒器是按照医院输液性质设计的。水溶液的介电常数大约80F/m,而实验室使用较多的有机溶剂的介电常数一般为5-20 F/m。所以,本断流提醒器不能检测有机溶剂,仅对水溶液断流检测有效。 根据仪器电路工作原理,水、金属、强大的电磁干扰场,都会使仪器感应电容发生改变,当改变量超过内部设计值,会发出误报,或使仪器检测失灵。使用中,要注意避免这些因素接近或水溶液污染检测头。 根据实际使用情况,提醒器的蜂鸣器声响过大(或厂家选型不合理,质量不好),易发生损坏,造成“哑巴”故障。建议有动手能力的人,在蜂鸣器回路中串联一只0.047μF的电容,适当降低音响功率,确保长期运行。如果出现“哑巴”故障(其余正常),可从废弃的石英闹钟、电脑主板、modem、电磁炉电路板……拆一只压电蜂鸣器换上即可。 电路芯片采用微功耗设计,用电极省。但报警时,会消耗较多电能,应及时处置。如果仪器无法启动,应检查更换电池。换电池后,仍无法工作,更换新提醒器。(后注:关于输液提醒器用作分析仪器断流提醒器的实验,感兴趣的网友,请阅我的另一篇原创[url]http://bbs.instrument.com.cn/topic/6524872[/url])

  • 现在医疗器械一次性的普及很高了,可你知道很早之前输液有多麻烦吗?

    每个农村长大的80后,都经历过玻璃注射器打针,用前开水煮,用后还是开水煮。想想现在的各种传染源,能顺顺利利的活下来,真是奇迹。现在打完点滴或者针剂,都是直接连同包装往黄色的医疗垃圾袋一丢,就不用管了,可之前是这么处理的:输液或者注射结束,医护人员要立刻用自来水洗净,当然了,落后地区可能用的是地下水,并将用具泡在水里送往供应室。供应室接到器材后,立刻拆开,分别处理洗涤 对于玻璃器具,输液器,滴管,玻璃接头立刻用自来水冲洗,并将血块及葡萄糖液洗去,水冲1小时左右,泡在重铬酸钾洗液中3-4小时。 对于胶管内壁还有残留血块或者药剂的,必须双手揉搓,使其尽快脱落,再泡到0.5%碳酸钠溶液中12小时,或者氨水里3-4小时。要不然就往胶管中加碱液,煮沸半小时,反复揉搓。氨水或则碳酸钠可以加快蛋白质类物质的溶解。所以诊所都常备这些东西。 而针头则泡在热的(一般80℃左右)氢氧化钠溶液中半个小时。可以杀灭热原。 将以上器具彻底冲洗,组装后,再次冲洗,最后用无热原的蒸馏水冲洗。不要以为这里就完了,当然,在小诊所,到此就结束了,但,你考虑过铬离子吗?!用重铬酸钾处理过的器具必须检查六价铬离子! 检查用试剂制备:0.1g 二苯偕肼加入50ml的65%乙醇溶解,再加入200ml 1:9的硫酸,配成后存放于棕色瓶中,2-8℃冰箱保存。 用干净的玻璃输液瓶2-3个,各自加入200-300ml 蒸馏水震荡冲洗。 各自取50ml 水分别放入比色管中,同时不要忘了空白对照,用个没经过重铬酸钾处理的玻璃瓶洗涤的水50 ml 做空白。 各自管同时加入配置的试剂2.5ml,静止10分钟,观察比色。 如果管子都和空白一致,说明铬离子冲洗干净了,不然重新冲洗,再次检验。不是很清楚这里为啥不用硝普钠硫酸溶液处理下,硝普钠可以处理铬离子的。 现在把器具链接后,晾干。放在干净的双层布袋里,121℃,湿热灭菌30分钟。结束后放入专门的灭菌室内备用。一般7天内有效。

  • 【求助】安捷伦液相改装

    我现在想把液相的输液管改成不锈钢,但是不知道联系什么的样的厂家,去买里买输液管。大家给个建议吧!

  • 黄曲霉毒素检测过程中柱后衍生泵不输液/输液不正常

    1、仪器及方法:黄曲霉毒素检测,waters柱后衍生系统,衍生液为0.05%碘溶液,反应温度70℃,流速0.2ml/min2、现象:衍生液不输液(上机检测过程中,几个小时之后会出现不输液或者是输液量降低,压力为0或者是降低为100psi(正常压力1100psi左右))3、故障排查:将衍生液(0.05%碘溶液)更换为屈臣氏水(超声10min)。 a、滤芯拆掉,做prime,仍然不出液。不是滤芯的问题, b、拆卸4个单向阀,超声,之后做prime,正常输液。、 c、单独断开衍生泵走0.2ml/min的流速,按时间计时,出液量正常。压力稳定950-1000psi d、将屈臣氏水更换为衍生液(0.05%碘溶液),按照abc三个步骤做。出液量正常。0.2ml/min流速压力正常1000-1150psi e、上机检测黄曲霉毒素,运行20h,正常。正常关机。大约3h之后,断开衍生泵。将衍生液更换为屈臣氏水,做prime,直至出液正常。更换为衍生液(0.05% 碘溶液),用0.2ml/min流速直至出液正常,压力正常1000-1150psi f、二次上机检测黄曲霉毒素,晚上运行,第二天上班(已经运行15h),经看样品曲线,运行6h之后,基线不稳,可以看出是输液量不正常,压力显示为150psi。做prime不出液。经和waters工程师沟通,可以再超声单向阀。超声之后按照abcd四个步骤操作,更换新开封的碘配置的碘液。0.2ml/min的流速压力2h内从950上升到1150psi。4、[b]疑问[/b]:上机检测前半时间衍生泵还是正常输液,后半段时间输液就不正常,是什么原因导致的?仅仅是单向阀的问题还是有别的地方存在故障。请大神解答。

  • 【分享】高效液相色谱的维修

    一、仪器的安装对环境的要求 1、电源电压220V:有条件的情况下,最好使用照明电,此电压比较稳定,对仪器的性能稳定性较好,在没有办法的时候,必须要用动力线路供电时,就要采取相应的办法克服或减少由于电机频繁启动,停止运行时对电网电压波动的影响电机是感性负载,停止和启动能产生很强的干扰尖脉冲电压。如请电工师傅单独从动力变压器零线以及负载较轻一些的火线上单独引线至实验室,这样可以大大减少对仪器的干扰,在经济上允许时,最好使用交流稳压器。总之,电压最低不能超过198V,最高不超过230V为好。 2、对实验室的要求: A、室内最好有防尘设施,仪器工作时产生大量的热量,通过仪器的风扇散热,这样就有可能将周围的灰尘带入机内,在静电的作用下,附于电路上,时间长了,特别是南方,多雨季节比较潮湿,有可能给仪器工作造成不良的影响。 B、 对实验室温度的要求是温度变化相对要很小。特别是太阳光线不要直射于仪器上,否则仪器将会出现不稳定的情况。如流动相内可能产生肉眼看不到的气泡,进入系统内时,基线稳定性变差。柱子温度变化,会使保留时间有所变化,对分析的结果有一定的影响。紫外检测器的稳定时间以及工作中的稳定性都与环境温度的恒定有很大的关系。有条件时,最好安装空调。注意,空调机供电不要与仪器供电用同一线路。 C、地线,消除干扰。提高仪器稳定性,保证人身安全。 二、P200II型高压恒流泵在工作中常见的一些故障及排除方法(共六个问题) 1、压力显示值忽高忽低无规律的跳动 引起这种现象的主要原因是系统内存在气泡。此时需要仔细检查输液管与泵头下阀是否拧紧,四氟管有无裂纹等,因为液体在流动时,在流经处产生微小的负压,空气会进入系统。当检查完确认以后,将放空阀逆时针旋转一圈左右后,用手按住运行键,此时,泵以最高的流速从排空阀流出,气泡随之流出。当泵头经过清洗后,或者更换流动相时,必须要经过这一相操作。此法效果不佳时,可以将主泵头上阀的压帽松开一点(约三分之一圈左右)存在单向阀内的气泡就可以排除。当仪器是新购买或较长时间没有使用,有时也会出现此类现象,当确认输液管一切正常时,上述情况也操作过时,效果仍不佳,让泵运转一段时间,也可以达到目的。这是因为宝石阀球、座表面没有充分的被流动相全部浸润,在吸液、排液过程中密封不严,产生倒流现象引起压力、流量不稳定。对流动相而言,要求充分脱气(超声波),最好现用现脱气,不要放置时间过长,否则空气会慢慢的溶解进去。装流动相的瓶子不要受太阳光线的直射,最好放在高一点的地方(高于泵的位置)这样一但有气泡很难进入系统中去(气泡上升)。 2、泵运转后,压力显示为零(即没有流量) 如果出现这样的情况时,就要考虑操作方法是否有问题。如输液管在接到泵的入口前,管内是否充满了流动相,接头是否拧紧了,过滤头是否有阻塞情况,或者是否插入到流动相内。也可以用注射器从放空阀出口将液体抽出等。还有当输液管从一个流动相瓶转移到另外一个流动相瓶时,必须注意泵应处于停机状态,必须杜绝泵在运转时进行此操作。 3、恒流泵漏液:分两部分 a、流动相从主、副泵头的冲洗管中流出时,其原因大多数是密封圈内壁有污物,宝石杆附有污物引起漏液,此时经过清洗即可消除漏液现象。如果漏液现象不是很严重,保留时间没有变化,还是可以继续实用的,但应在短时间内进行处理。流动相必须要进行抽滤,以除去微小的杂质(肉眼很难分辨)。过滤用的滤膜如果质量不好时,流动相内可能会出现絮状物的现象,时间长了,附着在密封圈、宝石杆上时,也可能造成漏液。如果使用缓冲液,工作完后没有冲洗或冲洗不正确不完全,结晶的盐类将密封圈、宝石杆磨损引起泵漏液,是无法进行修复的。所以,用后必须进行冲洗,即将冲洗完毕之前,用注射器将泵头的冲洗管内的流动相冲洗干净。恒流泵用的时间较长,正常磨损产生漏液情况时,需要更换相应的部件。 b、流动相从泵头与泵体连接处漏液。泵头与泵体之间的垫片是PEEK材料的,由于长期的高压、低压(常压)作用,弹性降低,密封性差引起。另一原因是反复多次清洗泵头也能引起漏液。不过此种现象很少才会出现,可以用内六角扳手将两个螺丝均匀的扭紧,以不漏液为准。 4、压力显示(柱前压)过高,因素有下列几种情况: A、在线过滤器内烧结不锈钢网阻塞,阻力增大引起。流动相处理的不理想或者瓶子不洁,长期累计而形成的。如果把柱子取下,正常情况压力显示为零,阻塞后压力可以上升至20Mpa以上,此时可以看到不锈钢网入口面上有一层污物附在上面,可以用6%--10%硝酸溶液进行超声清洗,时间20分钟即可。 B、进样阀阻塞引起压力显示增高:进样阀转子的材料比较软,分析的样品处理不当(有颗粒),时间长了将孔道阻塞。转子与定子之间磨擦产生的粉末,进样注射针头段面不光洁均可引起转子、定子磨损,严重时漏液。将柱子取下,阀出口(接柱子端)流动相应呈线状射出(流量在1ml/min以上),如果是一滴一滴向外流出,则孔道有阻塞的地方,需要超声清洗。 C、柱子本身压力增大:柱子使用时间较长,压力会有不同程度的升高 ,这是正常情况。当分析的样品没有经过处理(过滤),时间一长,杂志会积累在柱子端的筛网上(烧结不锈钢)引起压力升高。判断方法:取下柱子,压力显示为零,否则应考虑柱子有问题。解决方法:取下筛网超声清洗。 D、紫外检测器管子或池体阻塞引起压力显示升高:主要原因是选用了质量较差的柱子所致,填料流出将管路阻塞。解决问题的方法是超声清洗。 注:柱前压力显示过高的基本检查步骤: 1、取下柱子,观察压力显示情况,如果不显示零时,问题可能出现在进样阀上或在线过滤器上。 2、去掉进样阀,还不显示零,就可以断定问题出现在在线过滤器上。 E、流量设定显示,有时会自行上升到4.99ml/,分3种情况: 1、产生这种情况的直接原因是电源电压瞬间过低太大,引起电路工作异常。如果电源和动力线是同一条线路,电机或负载较大的设备启动、停止,瞬间电流很大,引起了电压降低,产生上述现象。最好用照明电来供电,有必要时,采用交流稳压器进行稳压。 2、如果排除电压过低引起的上述情况,很有可能是仪器本身的问题,内部供电电压由于元器件损坏或性能变差而降低,这时候就需要专业人员进行检测。 3、面板膜设订键在长期使用使得接触面凹陷,造成接触不良导致结果。 F、恒流泵自行启动、停止工作,分3种情况: 1、恒流泵上运行键、停机键长期反复按压,凹陷,导致内部触点有时会因轻微振动而接通又断开。或引线端脏了,引起漏电,也可以产生此现象。 2、本身仪器电路工作异常,时好时坏引起此现象。 3、220V供电电压瞬间有较大的干扰脉冲引起此现象。 以上3种情况需要仔细判断才能确认,第一种情况时,更换新的面膜开关或用酒精棉球擦拭引线领子导电条;第二种情况时需专业人员检修;第三情况时需要改善供电电压的质量,采用照明电供电,不要与负载较大的电器共用一个电源。 三、恒流泵泵头的清洗方法步骤(以实际操作为准): 1、将所有的连接管拆下。 2、先取下副泵头。步骤:凸轮处于最低点,泵头向里推进一些同时顺时针旋转90度,即可拔出副泵头。 3、主泵头方法同上,只是旋转时是逆时针方向旋转90度,即可拔出。 4、手按住泵头的推套,将固定螺丝松开,慢慢将推套取下(不要突然松手,以防止内部弹簧将宝石杆弹出摔坏处)。 5、宝石杆平行取出。 6、用内六角螺丝扳手松开泵头端面的两个螺丝,即可把泵体、定位套分开。 7、仔细检查密封圈,宝石推杆有无损伤、划痕(宝石杆轴向划伤)。 8、超声清洗(宝石杆可以用绸子布粘一些溶剂擦洗干净)完成后,密封圈内用绸子布卷成一尖卷插进内径中轻轻旋转,将附着内壁的污物擦净,再清洗干净为止。 9、单向阀一般不需要清洗,如果要清洗,在拆卸过程中注意做好拆卸步骤的记录,位置、方向,垫片的方向等情况。 10、安装方法与拆卸方法相反。注意两个内六角螺丝要均匀的一下一下扭紧,防止变形(密封圈、垫片等)。 注:另外一种简便的清洗方法:连接管不必拆下来,用内六角扳手将泵头端面的螺丝杆扭开取下来,水平方向将泵体轻轻取下,定位套也水平取下,以防止宝石杆折断,然后按上述的有关步骤进行清洗。

  • 液相色谱仪开机时注意事项

    液相色谱仪开机顺序:1.检查溶剂托盘托盘上的溶剂是否足量,以溶剂液面超过过输液管过滤头5厘米以上为宜。2.检查输液管内部有否气泡,若有,应及时通过排液阀排出。3.对溶剂(针对第1项看是否需要补充溶剂)和样品进行处理,过滤,脱气。4.打开主机电源,依次打开检测器,泵A,泵B,柱箱的电源5.打开电脑,开启色谱工作站6.先在工作站中开启活塞泵,以所需的流动相平衡系统(约需30min)7.打开氘灯,等待系统基线走稳8.开始进样检测液相色谱仪常见故障: 开机后压力在一段时间逐渐变化(升高或降低),这往往是流动相在色谱柱内还没有平衡好、柱箱温度还没有恒定。这些都不属于仪器问题,只要多平衡一会就会稳定。若使用的是梯度程序,由于流动相的比例正处在变化中,压力也会跟随变化。液相色谱仪开机后压力瞬间变化(3MPa)。原因不外乎以下四种情况:⑴有气泡;(2)漏液;(3)单向阀不良;(4)泵工作相位不正确,可逐个排除。

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    高效液相色谱仪维修手册一、仪器的安装对环境的要求1、 电源电压(220V):有条件的情况下,最好使用照明电,此电压比较稳定,对仪器的性能稳定性较好,在没有办法的时候,必须要用动力线路供电时,就要采取相应的办法克服或减少由于电机频繁启动,停止运行时对电网电压波动的影响(电机是感性负载,停止和启动能产生很强的干扰尖脉冲电压)。如请电工师傅单独从动力变压器零线以及负载较轻一些的火线上单独引线至实验室,这样可以大大减少对仪器的干扰,在经济上允许时,最好使用交流稳压器。总之,电压最低不能超过198V,最高不超过230V为好。2、对实验室的要求:A、 室内最好有防尘设施,仪器工作时产生大量的热量,通过仪器的风扇散热,这样就有可能将周围的灰尘带入机内,在静电的作用下,附于电路上,时间长了,特别是南方,多雨季节比较潮湿,有可能给仪器工作造成不良的影响。B、 对实验室温度的要求是温度变化相对要很小。特别是太阳光线不要直射于仪器上,否则仪器将会出现不稳定的情况。如流动相内可能产生肉眼看不到的气泡,进入系统内时,基线稳定性变差。柱子温度变化,会使保留时间有所变化,对分析的结果有一定的影响。紫外检测器的稳定时间以及工作中的稳定性都与环境温度的恒定有很大的关系。有条件时,最好安装空调。注意,空调机供电不要与仪器供电用同一线路。C、 地线,消除干扰。提高仪器稳定性,保证人身安全。二、P200II型高压恒流泵在工作中常见的一些故障及排除方法(共六个问题)1、 压力显示值忽高忽低无规律的跳动引起这种现象的主要原因是系统内存在气泡。此时需要仔细检查输液管与泵头下阀是否拧紧,四氟管有无裂纹等,因为液体在流动时,在流经处产生微小的负压,空气会进入系统。当检查完确认以后,将放空阀逆时针旋转一圈左右后,用手按住运行键,此时,泵以最高的流速从排空阀流出,气泡随之流出。当泵头经过清洗后,或者更换流动相时,必须要经过这一相操作。此法效果不佳时,可以将主泵头上阀的压帽松开一点(约三分之一圈左右)存在单向阀内的气泡就可以排除。当仪器是新购买或较长时间没有使用,有时也会出现此类现象,当确认输液管一切正常时,上述情况也操作过时,效果仍不佳,让泵运转一段时间,也可以达到目的。这是因为宝石阀球、座表面没有充分的被流动相全部浸润,在吸液、排液过程中密封不严,产生倒流现象引起压力、流量不稳定。对流动相而言,要求充分脱气(超声波),最好现用现脱气,不要放置时间过长,否则空气会慢慢的溶解进去。装流动相的瓶子不要受太阳光线的直射,最好放在高一点的地方(高于泵的位置)这样一但有气泡很难进入系统中去(气泡上升)。2、 泵运转后,压力显示为零(即没有流量)如果出现这样的情况时,就要考虑操作方法是否有问题。如输液管在接到泵的入口前,管内是否充满了流动相,接头是否拧紧了,过滤头是否有阻塞情况,或者是否插入到流动相内。也可以用注射器从放空阀出口将液体抽出等。还有当输液管从一个流动相瓶转移到另外一个流动相瓶时,必须注意泵应处于停机状态,必须杜绝泵在运转时进行此操作。3、 恒流泵漏液:分两部分a、 流动相从主、副泵头的冲洗管中流出时,其原因大多数是密封圈内壁有污物,宝石杆附有污物引起漏液,此时经过清洗即可消除漏液现象。如果漏液现象不是很严重,保留时间没有变化,还是可以继续实用的,但应在短时间内进行处理。流动相必须要进行抽滤,以除去微小的杂质(肉眼很难分辨)。过滤用的滤膜如果质量不好时,流动相内可能会出现絮状物的现象,时间长了,附着在密封圈、宝石杆上时,也可能造成漏液。如果使用缓冲液,工作完后没有冲洗或冲洗不正确不完全,结晶的盐类将密封圈、宝石杆磨损引起泵漏液,是无法进行修复的。所以,用后必须进行冲洗,即将冲洗完毕之前,用注射器将泵头的冲洗管内的流动相冲洗干净。恒流泵用的时间较长,正常磨损产生漏液情况时,需要更换相应的部件。b、 流动相从泵头与泵体连接处漏液。泵头与泵体之间的垫片是PEEK材料的,由于长期的高压、低压(常压)作用,弹性降低,密封性差引起。另一原因是反复多次清洗泵头也能引起漏液。不过此种现象很少才会出现,可以用内六角扳手将两个螺丝均匀的扭紧,以不漏液为准。4、 压力显示(柱前压)过高,因素有下列几种情况:A、在线过滤器内烧结不锈钢网阻塞,阻力增大引起。流动相处理的不理想或者瓶子不洁,长期累计而形成的。如果把柱子取下,正常情况压力显示为零,阻塞后压力可以上升至20Mpa以上,此时可以看到不锈钢网入口面上有一层污物附在上面,可以用6%--10%硝酸溶液进行超声清洗,时间20分钟即可。B、进样阀阻塞引起压力显示增高:进样阀转子的材料比较软,分析的样品处理不当(有颗粒),时间长了将孔道阻塞。转子与定子之间磨擦产生的粉末,进样注射针头段面不光洁均可引起转子、定子磨损,严重时漏液。将柱子取下,阀出口(接柱子端)流动相应呈线状射出(流量在1ml/min以上),如果是一滴一滴向外流出,则孔道有阻塞的地方,需要超声清洗。C、柱子本身压力增大:柱子使用时间较长,压力会有不同程度的升高 ,这是正常情况。当分析的样品没有经过处理(过滤),时间一长,杂志会积累在柱子端的筛网上(烧结不锈钢)引起压力升高。判断方法:取下柱子,压力显示为零,否则应考虑柱子有问题。解决方法:取下筛网超声清洗。D、紫外检测器管子或池体阻塞引起压力显示升高:主要原因是选用了质量较差的柱子所致,填料流出将管路阻塞。解决问题的方法是超声清洗。注:柱前压力显示过高的基本检查步骤:1、 取下柱子,观察压力显示情况,如果不显示零时,问题可能出现在进样阀上或在线过滤器上。2、 去掉进样阀,还不显示零,就可以断定问题出现在在线过滤器上。E、流量设定显示,有时会自行上升到4.99ml/,分3种情况:1、 产生这种情况的直接原因是电源电压瞬间过低太大,引起电路工作异常。如果电源和动力线是同一条线路,电机或负载较大的设备启动、停止,瞬间电流很大,引起了电压降低,产生上述现象。最好用照明电来供电,有必要时,采用交流稳压器进行稳压。2、 如果排除电压过低引起的上述情况,很有可能是仪器本身的问题,内部供电电压由于元器件损坏或性能变差而降低,这时候就需要专业人员进行检测。3、 面板膜设订键在长期使用使得接触面凹陷,造成接触不良导致结果。F、恒流泵自行启动、停止工作,分3种情况:1、 恒流泵上运行键、停机键长期反复按压,凹陷,导致内部触点有时会因轻微振动而接通又断开。或引线端脏了,引起漏电,也可以产生此现象。2、 本身仪器电路工作异常,时好时坏引起此现象。3、 220V供电电压瞬间有较大的干扰脉冲引起此现象。以上3种情况需要仔细判断才能确认,第一种情况时,更换新的面膜开关或用酒精棉球擦拭引线领子导电条;第二种情况时需专业人员检修;第三情况时需要改善供电电压的质量,采用照明电供电,不要与负载较大的电器共用一个电源。

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    一、仪器的安装对环境的要求1、电源电压(220V):有条件的情况下,最好使用照明电,此电压比较稳定,对仪器的性能稳定性较好,在没有办法的时候,必须要用动力线路供电时,就要采取相应的办法克服或减少由于电机频繁启动,停止运行时对电网电压波动的影响(电机是感性负载,停止和启动能产生很强的干扰尖脉冲电压)。如请电工师傅单独从动力变压器零线以及负载较轻一些的火线上单独引线至实验室,这样可以大大减少对仪器的干扰,在经济上允许时,最好使用交流稳压器。总之,电压最低不能超过198V,最高不超过230V为好。2、对实验室的要求:A、室内最好有防尘设施,仪器工作时产生大量的热量,通过仪器的风扇散热,这样就有可能将周围的灰尘带入机内,在静电的作用下,附于电路上,时间长了,特别是南方,多雨季节比较潮湿,有可能给仪器工作造成不良的影响。B、对实验室温度的要求是温度变化相对要很小。特别是太阳光线不要直射于仪器上,否则仪器将会出现不稳定的情况。如流动相内可能产生肉眼看不到的气泡,进入系统内时,基线稳定性变差。柱子温度变化,会使保留时间有所变化,对分析的结果有一定的影响。紫外检测器的稳定时间以及工作中的稳定性都与环境温度的恒定有很大的关系。有条件时,最好安装空调。注意,空调机供电不要与仪器供电用同一线路。C、地线,消除干扰。提高仪器稳定性,保证人身安全。二、P200II型高压恒流泵在工作中常见的一些故障及排除方法(共六个问题)1、压力显示值忽高忽低无规律的跳动引起这种现象的主要原因是系统内存在气泡。此时需要仔细检查输液管与泵头下阀是否拧紧,四氟管有无裂纹等,因为液体在流动时,在流经处产生微小的负压,空气会进入系统。当检查完确认以后,将放空阀逆时针旋转一圈左右后,用手按住运行键,此时,泵以最高的流速从排空阀流出,气泡随之流出。当泵头经过清洗后,或者更换流动相时,必须要经过这一相操作。此法效果不佳时,可以将主泵头上阀的压帽松开一点(约三分之一圈左右)存在单向阀内的气泡就可以排除。当仪器是新购买或较长时间没有使用,有时也会出现此类现象,当确认输液管一切正常时,上述情况也操作过时,效果仍不佳,让泵运转一段时间,也可以达到目的。这是因为宝石阀球、座表面没有充分的被流动相全部浸润,在吸液、排液过程中密封不严,产生倒流现象引起压力、流量不稳定。对流动相而言,要求充分脱气(超声波),最好现用现脱气,不要放置时间过长,否则空气会慢慢的溶解进去。装流动相的瓶子不要受太阳光线的直射,最好放在高一点的地方(高于泵的位置)这样一但有气泡很难进入系统中去(气泡上升)。2、泵运转后,压力显示为零(即没有流量)如果出现这样的情况时,就要考虑操作方法是否有问题。如输液管在接到泵的入口前,管内是否充满了流动相,接头是否拧紧了,过滤头是否有阻塞情况,或者是否插入到流动相内。也可以用注射器从放空阀出口将液体抽出等。还有当输液管从一个流动相瓶转移到另外一个流动相瓶时,必须注意泵应处于停机状态,必须杜绝泵在运转时进行此操作。3、恒流泵漏液:分两部分a、流动相从主、副泵头的冲洗管中流出时,其原因大多数是密封圈内壁有污物,宝石杆附有污物引起漏液,此时经过清洗即可消除漏液现象。如果漏液现象不是很严重,保留时间没有变化,还是可以继续实用的,但应在短时间内进行处理。流动相必须要进行抽滤,以除去微小的杂质(肉眼很难分辨)。过滤用的滤膜如果质量不好时,流动相内可能会出现絮状物的现象,时间长了,附着在密封圈、宝石杆上时,也可能造成漏液。如果使用缓冲液,工作完后没有冲洗或冲洗不正确不完全,结晶的盐类将密封圈、宝石杆磨损引起泵漏液,是无法进行修复的。所以,用后必须进行冲洗,即将冲洗完毕之前,用注射器将泵头的冲洗管内的流动相冲洗干净。恒流泵用的时间较长,正常磨损产生漏液情况时,需要更换相应的部件。b、流动相从泵头与泵体连接处漏液。泵头与泵体之间的垫片是PEEK材料的,由于长期的高压、低压(常压)作用,弹性降低,密封性差引起。另一原因是反复多次清洗泵头也能引起漏液。不过此种现象很少才会出现,可以用内六角扳手将两个螺丝均匀的扭紧,以不漏液为准。4、压力显示(柱前压)过高,因素有下列几种情况:A、在线过滤器内烧结不锈钢网阻塞,阻力增大引起。流动相处理的不理想或者瓶子不洁,长期累计而形成的。如果把柱子取下,正常情况压力显示为零,阻塞后压力可以上升至20Mpa以上,此时可以看到不锈钢网入口面上有一层污物附在上面,可以用6%--10%硝酸溶液进行超声清洗,时间20分钟即可。B、进样阀阻塞引起压力显示增高:进样阀转子的材料比较软,分析的样品处理不当(有颗粒),时间长了将孔道阻塞。转子与定子之间磨擦产生的粉末,进样注射针头段面不光洁均可引起转子、定子磨损,严重时漏液。将柱子取下,阀出口(接柱子端)流动相应呈线状射出(流量在1ml/min以上),如果是一滴一滴向外流出,则孔道有阻塞的地方,需要超声清洗。C、柱子本身压力增大:柱子使用时间较长,压力会有不同程度的升高 ,这是正常情况。当分析的样品没有经过处理(过滤),时间一长,杂志会积累在柱子端的筛网上(烧结不锈钢)引起压力升高。判断方法:取下柱子,压力显示为零,否则应考虑柱子有问题。解决方法:取下筛网超声清洗。D、紫外检测器管子或池体阻塞引起压力显示升高:主要原因是选用了质量较差的柱子所致,填料流出将管路阻塞。解决问题的方法是超声清洗。注:柱前压力显示过高的基本检查步骤:1、取下柱子,观察压力显示情况,如果不显示零时,问题可能出现在进样阀上或在线过滤器上。2、去掉进样阀,还不显示零,就可以断定问题出现在在线过滤器上。E、流量设定显示,有时会自行上升到4.99ml/,分3种情况:1、产生这种情况的直接原因是电源电压瞬间过低太大,引起电路工作异常。如果电源和动力线是同一条线路,电机或负载较大的设备启动、停止,瞬间电流很大,引起了电压降低,产生上述现象。最好用照明电来供电,有必要时,采用交流稳压器进行稳压。2、如果排除电压过低引起的上述情况,很有可能是仪器本身的问题,内部供电电压由于元器件损坏或性能变差而降低,这时候就需要专业人员进行检测。3、面板膜设订键在长期使用使得接触面凹陷,造成接触不良导致结果。F、恒流泵自行启动、停止工作,分3种情况:1、恒流泵上运行键、停机键长期反复按压,凹陷,导致内部触点有时会因轻微振动而接通又断开。或引线端脏了,引起漏电,也可以产生此现象。2、本身仪器电路工作异常,时好时坏引起此现象。3、220V供电电压瞬间有较大的干扰脉冲引起此现象。以上3种情况需要仔细判断才能确认,第一种情况时,更换新的面膜开关或用酒精棉球擦拭引线领子导电条;第二种情况时需专业人员检修;第三情况时需要改善供电电压的质量,采用照明电供电,不要与负载较大的电器共用一个电源。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=70738]液相色谱维修手册[/url]

  • 【转帖】我国每人年均输液8瓶 输液泛滥缘于利益驱动

    2009年我国医疗输液104亿瓶,相当于13亿人口每人输了8瓶液,远远高于国际上2.5至3.3瓶的水平,这种过度用药危害着人们的健康和生命安全。对此专家分析认为,这和医院及医生迫于生存的压力和利益的推动,不得不迎合患者不正常的要求有关。央视《新闻1+1》2011年1月6日播出节目《输液,为何泛滥成灾?》,以下为节目实录:   节目导视:2009年我国医疗输液104亿瓶,相当于13亿人口每人输了8瓶液。能吃药不打针,能打针不输液,一个医学常识为什么反而会演变为输液泛滥?  医生:非常严重的(会)休克,甚至引起死亡的都有。  解说:过度输液危害巨大,面对慎重输液的医学警告,医院里却是如此场景。  患者:最好是输液,输液快一点。  解说:“输液大国”、“抗生素大国”、“感冒药大国”,药品滥用已经成为一个严峻的社会问题。  胡皓夫:药品的收入占到整个医院的40%。  黄建始:抗生素合理应用缺少管理、缺少监督。  解说:《新闻1+1》今日关注,“请强制我们远离危险!”  主持人 李小萌:欢迎来到《新闻1+1》。  天气寒冷,感冒的人多了,像这样的画面在医院当中就是再寻常不过了,有人非常形象地把这样的场面称作是“吊瓶森林”。人们原本是在追求健康,但是可能没有意识到,这样的行为本身恰恰是在威胁着自己的健康,而且是一个长久的威胁,今天我们关注这个问题。  (播放短片)  字幕提示:2011年1月6日  解说:这是今天的北京大学人民医院感染科,这也是北京各大医院每天出现的场景:拥挤的人群,忙碌的医生,还有这成排的吊瓶。  患者:感冒了。  记者:您这是打的第几瓶了?  患者:我这是打第三瓶了。  患者1:第二瓶吧。  患者2:第五瓶了。  解说:当农历节气进入小寒这个一年中最冷的阶段,我国很多地区也同时进入了感冒和呼吸道疾病的高发期。感冒、发烧、打吊瓶,不管是大人还是孩子,在中国的每一个地方哪家医院不是如此呢?  患者家属:发烧、咳嗽,昨天打的(点滴),今天也打了,她不吃药,她不爱吃药。  解说:输液,一个日常生活中司空见惯的习惯性选择,正在演化成一场严重的社会危机。近日,国家发改委就公布了这样一组数据。  字幕提示:2010年12月28日新闻 晚间新闻 8瓶!输液输出“高”水平  同期:去年我国医疗输液104亿瓶,相当于全国人均输进了8瓶液,远远高于国际上2.5至3.3瓶的水平,这种过度用药危害着人们的健康和生命安全。  解说:每人8瓶,有媒体称,中国人几乎把输液当成了可乐喝,一个全民输液时代悄然到来,输液泛滥成灾,已不是一个单纯的医学问题,而是一个严峻的社会问题。  记者:一般的时候你要是病了,是打针还是吃药?  患者:一般是输液吧,好得快,赶紧回去上班。  患者:很少感冒发烧,如果要是感冒发烧了,一般是输液,输液快一点。  字幕提示:新闻直播间 广西南宁  市民:输液快一点。  市民:不影响工作,见效快一点。  字幕提示:山东青岛  市民:吃药我觉得可能几十块钱,用不了一百块钱,应该就差不多(好)了。但吃药可能用的时间要更长一些。  记者:你还要上班吗?  市民:明天就该上班了,所以我想赶快好,就想打个吊瓶。  高燕 人民医院感染科主任医师:有的时候病人可能恨病用药,流感是个病毒性感染的疾病,像现在输液的话,大部分还都是抗菌素,对他(患者)根本是没有效果的。流感的病程,自然的病程就是需要三到五天,你即使输液它也是需要三到五天才能好。  解说:今天,面对人均8瓶这个令人吃惊的数据,我们还有必要了解另外一个数据。“在我国,每年发生的药品不良反应,有60%左右是在静脉输液过程中发生的,这通常是因为药品直接进入了血液,缺少消化道及防御系统的屏障,再加上内毒素、PH值、渗透压等诱因导致的。”输液产生的危害应该是一个医疗常识。  高燕:能口服的就不要去输液,这是一个公认的原则。我想可能还是大家一个认识的误区,出现输液反应,这个很常见,病人轻的,可以只是有一些皮疹,注射局部的疼痛。重的话可以出现一个过敏性休克,甚至经常还能有一些死亡病例的报告。  解说:“输液治疗不等于好得快”,这张一人多高的海报就挂在北京大学人民医院感染科的分诊台前。但是,无论是前来就诊的患者,还是为患者开药的医生,谁会做出正确的选择呢?  在中国,输液为什么会泛滥成灾?危险的背后原因又是什么呢?  主持人:全民输液时代,像这样的总结还是少一点的好。说到这种过度输液应该是两方,医生还有病人。你觉得在这个事儿当中两方分别承担着什么样的责任?  白岩松 评论员:先说这种现象。刚才就在咱们播短片的时候,你看外面的导播在耳机里都跟咱们说,他儿子为了输液要排一个小时队。说明输液不是躲的问题,而是求之不得,甚至成了某种待遇。我觉得三个原因造成的:  第一,患者。1,患者想快,快点儿好,由于各种各样的压力导致的,我不知道为什么中国人现在这么着急。2,他觉得这好,别人也打,我为什么不打呢,否则就吃亏了。  主持人:高级别的待遇。  白岩松:一个求快,一个求好,而且是对比当中他要这么做。  第二,医生。1,医生第一是“被”,很多患者觉得你要不让我打点滴,你就怠慢了我,你对我不太负责任。2,由于以药养医,吊瓶可能是吃药的10倍价格,那个二三十解决了,这个要二三百,这里有利可图。  第三,我觉得也非常重要,我们也有责任,媒体、社会及整个周边环境,对输液所产生的危害做的宣传和科普太少。  主持人:岩松已经把过度输液的各种社会原因分析清楚了,我们再听听专业人士的看法,我们来连线公共卫生专家黄建始教授。黄教授,您好。  黄建始 《健康管理》杂志主编:您好。  字幕提示:电话采访《健康管理》杂志主编黄建始  主持人:有一个说法,能吃药就不打针,能打针就不输液,这样的说法您同意吗?  黄建始:这是对的。我们学医的人从开始就学到,能吃药不要打针,能打肌肉针不要打吊针。但是很遗憾,都出现了这样一些问题,这完全是个误导。  主持人:为什么一个常识被人们忘记了呢?  黄建始:至少有下面四个原因:  第一,大家健康意识增强了,就像白老师说的,都追求短平快。  第二,信息被误导了。因为主要是现代社会普遍都追求快,但没有认识到快不等于好。  第三,有关职能部门在定价政策上没有尽到责任,无意间促进了输液。  第四,大部分的医院和医生迫于生存的压力和利益的推动,不得不迎合患者不正常的要求。就像我跟一个很著名的专家谈了这个问题,我说打吊针到底好不好?他说当然不好。我说为什么还要打?他说因为我不打它,它要打我,现在我们社会的这个问题没有解决。  主持人:我知道您也曾经在国外做过医生,也做过医疗方面的官员,也向您求证一个事儿。在美国输液这样的事慎重程度不亚于一个小型的手术,是不是这样,为什么要如此的谨慎?  黄建始:在国外的确是不输液。比如说,我顺便说一下,我在美国做过卫生官员,但没有做过医生,我太太做过医生。在洛杉矶有很多华人,包括台湾去的华人要求输液都不给输,因为保险公司就把他卡下来了,绝对不能做这个事,这是违反科学的。  主持人:好,谢谢黄教授,待会儿我们再联系。  岩松,你看,黄教授这个观点跟你是完全一致的。像这种过度的输液,它的风险还在哪些方面存在着?  白岩松:其实我刚才说到的第三点很重要,大家只是看到了快或者好,没有看到它对你的危害是什么。如果我们能把这种危害更早、更细,经常地说清楚的话,也许很多人就会拒绝它。比如说,如果要从输液角度来说,为什么在医学界提倡的是能吃药就不打针,能打针就不输液。我要再加上一句话,能少输几瓶液就别多输几瓶液。你比如说抗药性的问题,因为2002年的时候我们就做了抗生素滥用。什么叫“抗药性”呢?我相信青霉素最起作用的时候是它刚发明那段时间。  主持人:是,细菌都没见过它嘛。  白岩松:打一针细菌全趴下,后来打着打着细菌也在跟你搏斗的过程中变得越来越强大。可是我们现在在灭蚊子的时候,就开始用大炮打它,已经点滴了、输液了,一下把蚊子给打死了。过两天您身上出现苍蝇的时候,您动大炮已经不管用了,受危害的是你。  第二,打点滴本身也具有一定的风险性。你比如说抗药性的问题,刚才已经讲到了,60%的不良反应是在输液过程当中出现的,而且我今天看了很多资料,死亡的病例并不少。另外,在最严格操作的情况下,输液也会导致微颗粒进入体内,慢慢地会形成血栓,对你产生的危害接二连三地出现。如果我们一、二、三、四都跟大家去说了的话,大家还会这样选择吗?  刚才医生说了一句话也蛮好的,遇到尤其像感冒这样的病时,你什么都不吃三五天也好了,打了点滴三五天也好了,可是体内你扔进那么多炮弹去,将来苍蝇都打不了。 主持人:我们为什么在心态上已经连生病都等不起了?  白岩松:这其实是最痛苦的一种感觉,是,有外在的一种压力,大家的工作、岗位,各方面都来之不易。但是我觉得这不是一个唯一的理由,还有一个就是,大家急匆匆地在向前走,另外什么都在追求极致,你看八分饱对身体是最好的,可是我们都要吃撑了;买车家里头1.6排量足够了,非要大

  • 岛津自动清洗泵组件 LC-20AT 输液单元

    岛津自动清洗泵组件 LC-20AT 输液单元

    岛津自动清洗泵组件 LC-20AT 输液单元http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611171710_616720_0_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611171711_616721_0_3.jpg论坛中看到的,感觉很详细,对维护和购买配件都有用,故分享!

  • 输液潜在风险

    静脉输液微粒是在药物制造、药物存放、医疗器械、配置人员的操作过程中出现的,医学上早已肯定静脉输液微粒的危害性,操作中可以规避风险,无需夸大报道。只是对患者而言,输液毕竟存在隐患,无创伤的治疗才是首选。讨论:1、输液器微粒存在隐患,您怎么看?2、塑料输液器还有和风险?欢迎讨论

  • 分析泵流量不稳的原因

    分析泵流量不稳的原因,搜科网总结以下几点:1、淋洗液的脱气与泵内气泡的排除仪器初次使用或更换淋洗液时,管路中的气泡容易进入泵内,造成系统压力和流量的不稳定,对于一些容易产生气体的溶液如加入甲醇淋洗液,可先用真空脱气的办法除去溶液中大部分气体,再于系统中用惰性气体(氦气或高纯氮气)在线脱气的方法处理。已进入泵内的气泡可以通过启动阀排除。具体方法是:先停泵,用一个10ml注射器在启动阀处向泵内注射去离子水或淋洗液,可反复几次直到气泡排除为止,然后再将泵启动。2、系统压力波动大,流量不稳定系统中进入了空气,或者单向阀的宝石球与阀座之间有固体异物,使得两者不能闭合密封,需卸下单向阀浸入盛有乙醇的烧杯用超声波清洗。分析泵上的压力传感器有故障时也会造成压力波动,应检查传感器旋钮上的O型密封圈是否有磨损。3、漏液泵密封圈变形后,在高压下会产生泄漏。泵漏液时,系统压力不稳定,仪器无法工作,为延长密封圈的使用寿命,在使用了浓度较高的碱以后,要用去离子水清洗泵头部分,以防产生沉淀物。4、系统压力升高在系统的压力超过正常压力的30%以上时,可以认为该系统压力不正常。压力升高与以下几种情况有关:(1)保护柱的滤片因有物质沉积而使压力逐渐升高。更换滤片。(2)某段管子堵塞造成系统压力突然升高。逐段检查,更换。(3)室温较低时如低于10℃时,系统压力会升高。设法使室温保持在15℃以上。(4)当有机溶剂与水混合时,由于溶液的粘度,密度变化压力亦会升高。(5)流速设定过高使压力升高,应按照色谱柱的要求设定分析泵的流速。5、系统压力降低或无压力系统有泄漏时,压力会降低。仔细检查各种接头是否拧紧。此外,当系统流路中有大量气泡存在,进入泵内形成空穴,启动泵后系统无压力显示,亦无溶液流出,为避免上述问题,流动相的容器要加压(≤0.03MPa);在仪器初次使用或更换淋洗液时要注意排除输液管路内的空气。

  • 【原创大赛】液相输液泵清洗密封圈更换方法

    【原创大赛】液相输液泵清洗密封圈更换方法

    液相输液泵清洗密封圈更换方法1、 适用范围:岛津LC-10AT、LC-15C、LC-20A或岛津同类型系列。2、 该操作过程有可能造成泵漏液,请在有经验的老师指导下更换清洗密封圈。引言:贴吧有很多关于输液泵漏液的解决办法,不知道有没有因为清洗密封圈磨损导致输液泵漏液的帖。若内容雷同,纯属巧合!在使用液相色谱仪过程中,输液泵漏液一般是因为柱塞密封圈磨损,导致密封不严而漏液。也有可能是因为清洗密封圈磨损导致漏液,本文以岛津LC-10AT vp输液泵为例讲解更换清洗密封圈的过程。一、工具 十字螺丝刀、扳手、内六角等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507091920_554706_2302506_3.jpg二、清洗密封圈更换方法2.1 若输液泵从壳内部漏液,则可能是因为清洗密封圈磨损导致漏液。清洗密封圈漏液不会直接导致输液泵无法工作。若长时间不清洗柱塞杆,则可能缓冲盐析出导致柱塞密封圈和柱塞杆磨损,导致泵头处漏液。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507091920_554703_2302506_3.jpg2.2 按func键,直至出现P-SET,然后按1键、最后按Enter键。目的是让柱塞杆复位,避免拆泵头时,损坏柱塞杆。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507091920_554707_2302506_3.jpg2.3 使用工具依次拆下:入口单向阀、连接管路、出口单向阀、清洗管路(白色)、泵头、不锈钢套等。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507091920_554705_2302506_3.jpg2.4 拆下不锈钢套的螺丝(白色的的圈就是清洗密封圈),使用图中的工具拆下清洗密封圈,使用纯化水超声清洗不锈钢套及黑色密封圈10min除去吸附的盐。更换新的清洗密封圈后,按相反顺序将拆下的部件安装回输液泵即可。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507091920_554704_2302506_3.jpg三、注意事项3.1 拆卸泵头前,一定要使用P-SET功能使柱塞杆复位,避免损坏柱塞杆。3.2 更换新的清洗密封圈前,应使用纯化水将不锈钢套超声清洗,除去吸附的盐。3.3 清洗密封圈有凹陷的一面,向上安装。3.4 安装泵头时,均匀拧紧泵头的两颗螺丝,避免安装不当导致泵头漏液。四、祝大家工作愉快!

  • 【原创大赛】岛津LC 10(配置控制器、自动进样器、紫外检测器、输液单元、柱温箱)维修

    [align=center]岛津LC 10(配置控制器、自动进样器、紫外检测器、输液单元、柱温箱)维修[/align][align=left]朋友从仓库里找到了LC 10的几个分析单元(包括控制器SCL-10Avp/输液单元LC-10ATvp/自动进样器SIL-10A/紫外检测器SPD-10AV/柱温箱CTO-10AC),存货还不少。我本着友爱互助、相互学习的精神,给他维修装机了一次,这是一套岛津经典款的液相分析仪器,表面洁净,而且没什么灰尘,足以说明仪器本身的质量,也看得出使用人员操作时的爱护。 [/align][align=left]自动进样器SIL-10A进样针松动,无法从进样小瓶抽取样液,检查发现进样针无法固定在底座上,需更换新的进样针。这个只能等新的进样针回来后才能修好咯。[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031709568306_9908_5031963_3.jpeg[/img][/align][align=left] 柱温箱CTO-10AC温度控制范围为5-80℃,作为可控低温的老牌柱温箱,还是很受客户的欢迎,检查发现没什么大问题,只是箱门开关不畅,稍微拧松箱门咬合,并将磁铁调下位置,箱门开关不畅的问题瞬间解决。[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031709568882_9077_5031963_3.jpeg[/img][/align][align=left]紫外检测器SPD-10AV输液单元LC-10ATvp自检均能通过,这两个单元没什么问题,下一步就是连接各单元,并通电。[/align][align=left]确认分析装置的各单元(输液单元、自动进样器、检测器、柱温箱)与控制器的正确连接,注意自动进样器应与控制器的SIL接口连接,输液单元、检测器、柱温箱等可与控制器的3、4、5连接(此时注意分别在输液单元、检测器、柱温箱的控制面板上按func键,找到LOCAL均输入0,再找到ADES,其他各单元输入与控制器连接的对应数字,此时可看到各单元的remote灯亮,表明各单元连接成功)。[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031709570415_5326_5031963_3.jpeg[/img][/align][align=center][/align][align=left]然而此时新的状况发生了,控制器和各单元连接好后,检测器报警了,控制器上竟无法找到检测器,换另一台控制器安装后,顺利连接,怀疑控制器问题,拆卸控制器后,万能表检测主板纽扣电池电压2.1V左右,检测新的纽扣电池电压为2.9V左右,遂换上新的纽扣电池,重新连接后顺利通过检测(如下图所示,即为各交换单元和控制器连接成功)。控制器通过RS-232C与客户端电脑连接。[/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031709571431_3168_5031963_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031709572183_1806_5031963_3.jpeg[/img][/align][align=center][/align][align=left]下一步就是开启软件,进入工作站后,在仪器项下找到系统配置,双击仪器(通讯设置),出现下图右界面,选择正确型号和通讯方式。然后按照下图左界面正确配置各分析单元,正确设置后仪器会显示就绪,表明配置成功。[/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031709573745_2090_5031963_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009031709574605_4947_5031963_3.jpeg[/img][/align][align=left][/align][align=left]我们通过照片也能看到仪器的外壳和内面都是比较干净整洁的。整个维修过程还是比较顺利,各个交换单元的问题也是能很快就能解决,等朋友订购的进样针到货后,再去帮忙安装。[/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align]

  • 【求购】液相用输液泵

    计划采购几台液相用的输液泵,只要输液泵,要求带有协议(就是可以和我们的仪器实现自动控制),国产的就可以,不知道价格大约在多少?

  • 充电式输液提醒器电路解析及使用注意事项

    [align=center] [/align] [size=18px] 几年前,[/size][size=18px]使用高科技电容触摸感应芯片的[/size][size=18px]输液[/size][size=18px]提醒[/size][size=18px]器就上市了。将其用到实验室液体滴定监测中效果不错。[/size][size=18px]本文[/size][size=18px]将其称为老款输液[/size][size=18px]提醒[/size][size=18px]器,[/size][size=18px]现在[/size][size=18px]市场[/size][size=18px]上[/size][size=18px]有售,几元钱[/size][size=18px]一只,非常便宜,[/size][size=18px]见下图,[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043204024_9656_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]下图,用于[/size][size=18px]卡尔费休[/size][size=18px]水分分析仪[/size][size=18px]试剂[/size][size=18px]溶液是否缺液监测:[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043200968_4339_1807987_3.jpeg[/img] [align=left][size=18px]现在,[/size][size=18px]厂家将其升级为充电[/size][size=18px]款[/size][size=18px],外形及功能[/size][size=18px]基本[/size][size=18px]不变[/size][size=18px],装在一个塑料盒内,携带、收纳很方便。[/size][/align][align=left][size=18px]一、新款基本情况[/size][/align][align=left][size=18px]见下图,[/size][size=18px]装在小塑料盒内,携带方便:[/size][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043201976_386_1807987_3.jpeg[/img][/align][align=left][size=18px]旁边是[/size][size=18px]用[/size][size=18px]7[/size][size=18px]号电池作对比,新款体积[/size][size=18px]依然轻盈[/size][size=18px]小巧[/size][size=18px]:[/size][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043202878_2662_1807987_3.jpeg[/img][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043204043_8916_1807987_3.jpeg[/img][/align] [size=18px]新老款[/size][size=18px]对比见下图,[/size][size=18px]外形相同,[/size][size=18px]右边[/size][size=18px]是[/size][size=18px]新款([/size][size=18px]充电款)[/size][size=18px],[/size][size=18px]体积要大一些:[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043209569_8139_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]新款侧面多出一个[/size][size=18px]USB[/size][size=18px]充电插孔:[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043210869_7137_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]新款[/size][size=18px]使用普通手机充电头,插入[/size][size=18px]USB[/size][size=18px]充电线[/size][size=18px]进行充电[/size][size=18px],[/size][size=18px]充电时[/size][size=18px]红[/size][size=18px]LED[/size][size=18px]灯亮;充满电后,红[/size][size=18px]LED[/size][size=18px]灯熄灭:[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043207350_5522_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]二、[/size][size=18px]新、老两款[/size][size=18px]提醒[/size][size=18px]器电路对比[/size] [size=18px]见下图,[/size][size=18px]老款[/size][size=18px]提醒器采用[/size][size=18px]一次性纽扣锂电池[/size][size=18px]CR1632[/size][size=18px],容量约[/size][size=18px]120mAH[/size][size=18px]。[/size][size=18px]新款[/size][size=18px]提醒器[/size][size=18px]采用可充电软包聚合物锂电池(型号[/size][size=18px]301021[/size][size=18px]),[/size][size=18px]容量约[/size][size=18px]70mAH[/size][size=18px],[/size][size=18px]实测[/size][size=18px]可[/size][size=18px]连续工作时间[/size][size=18px]7[/size][size=18px]天以上[/size][size=18px],[/size][size=18px]比较[/size][size=18px]省电[/size][size=18px] [/size][size=18px]。[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043208299_3338_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]在电路板上,新款增加了充电管理电路([/size][size=18px]PCB[/size][size=18px]上[/size][size=18px],[/size][size=18px]微动按键下方[/size][size=18px]位[/size][size=18px]的[/size][size=18px]几个[/size][size=18px]元件):[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043213979_4565_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]新款增加的充电电[/size][size=18px]路部分,电源管理芯片([/size][size=18px]U2[/size][size=18px])采用[/size][size=18px]LTH7R[/size][size=18px],单[/size][size=18px]节锂电池恒流恒压线性充电管理芯片[/size][size=18px],见下图[/size][size=18px]:[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043211045_6606_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]新款[/size][size=18px]主控芯片[/size][size=18px]采用与老款相同的[/size][size=18px]8[/size][size=18px]脚封装电容触摸[/size][size=18px]控制[/size][size=18px]芯片,[/size][size=18px]依旧[/size][size=18px]抹去了型号,分析是[/size][size=18px]某公司[/size][size=18px]触摸系列[/size][size=18px]flash[/size][size=18px]单片机[/size][size=18px],见下图[/size][size=18px] [/size][size=18px]:[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043216659_5563_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]将[/size][size=18px]新[/size][size=18px]老两[/size][size=18px]款[/size][size=18px]输液提醒器[/size][size=18px]电路图[/size][size=18px]绘出,[/size][size=18px]如下:[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043213164_6798_1807987_3.jpeg[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043218715_6627_1807987_3.jpeg[/img] [align=left][size=18px]三、[/size][size=18px]电路分析[/size][/align][align=left][size=18px]这个[/size][size=18px]新款[/size][size=18px]充电式输液提醒器电路结构,是在[/size][size=18px]老款[/size][size=18px]电池式输液提醒器电路(电路图左边[/size][size=18px]细线[/size][size=18px]电路[/size][size=18px]部分[/size][size=18px])基础上,增加充电电路[/size][size=18px]([/size][size=18px]电路图右边粗线[/size][size=18px]电路[/size][size=18px]部分[/size][size=18px])[/size][size=18px]。[/size][size=18px]输液管[/size][size=18px]及内部液体等效为一个可变电容。[/size][size=18px]输液管内[/size][size=18px]有液体与无液体时的[/size][size=18px]分布[/size][size=18px]电容不同,经[/size][font='calibri'][size=18px]MCU[/size][/font][font='calibri'][size=18px]内置参数对比[/size][/font][font='calibri'][size=18px],判断是否缺液,从而发出声光报警讯号。[/size][/font][size=18px]输液提醒器[/size][size=18px]详细[/size][size=18px]电路工作原理可以参见:本人[/size][size=18px]【第十届原创】分析仪器使用的断流提醒器(输液提醒器)解析[/size][size=18px]([/size][url=https://bbs.instrument.com.cn/topic/6527729][size=18px]https://bbs.instrument.com.cn/topic/6527729[/size][/url][size=18px])。[/size][/align] [size=18px]四、使用注意事项[/size] [size=18px]1[/size][size=18px]、[/size][size=18px]如何快速[/size][size=18px]判断[/size][size=18px]输液提醒器好坏[/size] [size=18px]可以用一只常用的签字笔芯(水性墨水),对输液提醒器功能好坏进行[/size][size=18px]检测[/size][size=18px]:[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043220093_3117_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]将签字笔芯(有墨水段)夹在管线槽中,按一下开机键,蜂鸣器短时响[/size][size=18px]5[/size][size=18px]下、同时绿[/size][size=18px]LED[/size][size=18px]闪烁[/size][size=18px]5[/size][size=18px]次后,进入正常检测工作,绿[/size][size=18px]LED[/size][size=18px]每秒闪烁[/size][size=18px]1[/size][size=18px]次。见下图:[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043221068_6764_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]将签字笔芯杆推至无墨水段,这时,提醒器检测到“无水”,发出“嘀、嘀、嘀”报警声,同时红[/size][size=18px]LED[/size][size=18px]闪烁。见下图:[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043222047_1308_1807987_3.jpeg[/img] [size=18px]再将签字笔芯杆推回至有墨水段,提醒器检测到“有水”,停止报警及停止红[/size][size=18px]LED[/size][size=18px]闪烁,恢复到正常工作状态,绿[/size][size=18px]LED[/size][size=18px]每秒闪烁[/size][size=18px]1[/size][size=18px]次。[/size] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043223456_2281_1807987_3.jpeg[/img] [font='calibri'][size=18px]2、平常维护使用[/size][/font] [size=18px] 通过拆解,看到这个[/size][size=18px]新款[/size][size=18px]可充电输液提醒器采用小型软包聚合物锂电池,这类电池不太耐用,[/size][size=18px]如果过充或长期搁置缺电(俗称“饿死”),[/size][size=18px]常常出现鼓包失效问题。[/size][size=18px]适合工作量较大的[/size][size=18px]场所[/size][size=18px]使用[/size][size=18px],[/size][size=18px]锂电池经常使用,[/size][size=18px]反而[/size][size=18px]不容易坏。对于不经常使用[/size][size=18px]的普通家庭[/size][size=18px],还是使用电池[/size][size=18px]款仪器[/size][size=18px]较好。[/size] [size=18px] 该小仪器采用软开关控制,关机后,仍然会消耗一定电量。对一次性电池款[/size][size=18px](老款)[/size][size=18px],长期不用,应取下电池存放;对充电款[/size][size=18px](新款)[/size][size=18px],[/size][size=18px]长期不用,应[/size][size=18px]1[/size][font='宋体'][size=18px]~[/size][/font][size=18px]2[/size][size=18px]个月充一次电,避免[/size][size=18px]内置的[/size][size=18px]锂电池“饿死”[/size][size=18px]。[/size] [size=18px] 由于该类型输液提醒器采用高灵敏度的电容触摸感应芯片,[/size][size=18px]在[/size][size=18px]监测工作[/size][size=18px]期间,[/size][size=18px]较长时间(约几秒钟)用手[/size][size=18px]握或金属制品[/size][size=18px]靠近[/size][size=18px]仪器外壳[/size][size=18px]然后离开[/size][size=18px],会出现报警(误报)[/size][size=18px]讯号[/size][size=18px]。[/size][size=18px]在无线充电器旁边时,也会受电磁波干扰而出现报警(误报)讯号。因此,到[/size][size=18px]当[/size][size=18px]按下开机键后,手掌应[/size][size=18px]及时[/size][size=18px]脱离仪器外壳,[/size][size=18px]避免在强电磁干扰环境下使用[/size][size=18px]。[/size] [size=18px] 另外,在实验中还发现,在一天([/size][size=18px]24[/size][size=18px]小时)[/size][size=18px]左右的连续监测过程中,会有随机自然停机的情况出现(非电池缺电),不知道[/size][size=18px]是不是厂家[/size][size=18px]为了避免[/size][size=18px]长时间[/size][size=18px]忘记关机、损坏电池[/size][size=18px]的程序设计[/size][size=18px]。实验室长时间工作项目应注意这个问题,最好在[/size][size=18px]20[/size][size=18px]小时以内,或中途开关一次,再进行继续监测工作。[/size]

  • 液相色谱与离子色谱共用输液泵的问题

    各位老师大家好。小弟最近遇到了一个烦心的事情,关于液相色谱泵与离子色谱系统共用输液泵的问题。理论上,离子色谱属于液相色谱的一个分支,主要是检测器的不同而已。 我想组合一个仪器,液相和离子色谱合并在一起的,共用一个输液泵,液相部分主要走反相流动相,离子色谱做阴离子分析,问题就在这里: 我看过戴安900的离子色谱资料,说是离子色谱系统严禁有机溶剂进入,那么,我共用色谱泵的话,即使结果充分的冲洗、置换,还是有可能因为管路和泵的残留将甲醇/乙腈等有机试剂带入离子色谱系统,这样话,是不是不可以? 离子色谱的抑制器、Ionpac的阴离子柱子和电导监测器接触有机溶剂会有什么坏的结果吗?有没有哪位前辈用过液相色谱、离子色谱共用泵的?谢谢!

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