Warum ist die chemische Beständigkeit ein wichtiger Faktor bei der Materialauswahl für die Laborautomatisierung?
Chemikalienbeständige Materialien sind ein sehr wichtiger Faktor für Laborautomatisierungssysteme. Fast alle Automatisierungsgeräte sind während der Tests und Analysen in irgendeiner Form aggressiven Chemikalien, Reagenzien und Lösungsmitteln ausgesetzt. Nicht chemikalienbeständige Materialien können sich zersetzen, korrodieren oder Substanzen freisetzen, die die Proben kontaminieren und dadurch sowohl die Geräte als auch die Ergebnisse beeinträchtigen. Die Festigkeit und Leistungsfähigkeit von chemikalienbeständigen Materialien wie Edelstahl, PEEK, PTFE oder POM bleiben auch bei wiederholtem Kontakt mit aggressiven Substanzen erhalten. Die dauerhafte chemische Beständigkeit gewährleistet, dass das Bauteil nicht beschädigt wird; die Oberflächenbeschaffenheit und Glätte ermöglichen eine einfache Reinigung, verhindern die Ansammlung von Rückständen und beugen Kreuzkontaminationen vor – was entscheidend für die Sterilisation und die Gewährleistung gleichbleibender Bedingungen in sensiblen Laborumgebungen ist.
Verhindert Verschleiß an Materialien. - Chemisch beständige Materialien korrodieren nicht und zersetzen sich nicht, wodurch die langfristige Zuverlässigkeit unter den aggressiven Laborbedingungen gewährleistet wird.
Bewahrt die Chemie der Proben - Nicht-reaktive Oberflächen schützen vor Adsorption oder anderen chemischen Wechselwirkungen mit Reagenzien.
Gewährleistet die Einhaltung der Reinraumvorschriften. - Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung und reduzieren die Ansammlung von Rückständen und das Wachstum von Mikroorganismen, was den Hygienestandards zugutekommt.
Welche Materialien bieten eine gute Beständigkeit gegenüber gängigen Laborchemikalien?
Bei allgemeinen Laborautomatisierungssystemen sind Materialien mit hoher chemischer Beständigkeit entscheidend, um maximale Haltbarkeit zu gewährleisten und die Komponenten vor Abbau und Kontamination zu schützen. Die Auswahl von Materialien mit hoher chemischer Beständigkeit gewährleistet maximale Kompatibilität mit vielen der gängigsten Laborreagenzien und Reinigungsmitteln, die typischerweise in Laborabläufen verwendet werden.
- Edelstahl Beständig gegen viele Säuren, Basen und Lösungsmittel; eine ausgezeichnete Wahl für viele Struktur- und Mechanikkomponenten in Automatisierungssystemen.
- PEEK (polyetheretherketone) Ein Hochleistungskunststoff mit guter chemischer Beständigkeit und thermischer Stabilität; wird häufig zu Komponenten für die Flüssigkeitshandhabung verarbeitet.
- PTFE (polytetrafluoroethylene) Sie weisen eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien auf und haben eine sehr geringe Reibung; werden häufig zur Herstellung von Dichtungen, Schläuchen und Dichtungsringen verwendet.
- POM (Polyoxymethylen oder Acetal) Es weist eine gute Beständigkeit gegenüber vielen organischen Lösungsmitteln und Basen auf. Es bietet gute mechanische Festigkeit und Dimensionsstabilität.
- Glas oder Borosilikatglas wird hauptsächlich verwendet. aufgrund seiner guten thermischen und chemischen Beständigkeit wird es in Analysegeräten und -ausrüstungen verwendet.
Warum ist eine einfache Reinigbarkeit für Komponenten, die in Laborumgebungen verwendet werden, so wichtig?
Eine einfache Reinigung ist für Laborgeräte unerlässlich, um hohe Hygienestandards zu gewährleisten, Kreuzkontaminationen zu vermeiden und reproduzierbare und konsistente Testergebnisse zu erzielen. Alle automatisierten Prozesse verwenden und verfolgen empfindliche biologische und/oder chemische Proben, und selbst kleinste Rückstände können die Ergebnisse, die Analyseverfahren oder die Dauer der Experimente von der Probenvorbereitung bis zur Analyse beeinflussen.
- Glatte, nicht poröse Oberflächen verhindern die Ansammlung von Rückständen, und die Verträglichkeit mit Desinfektionsmitteln beschleunigt den Reinigungs- und Desinfektionsprozess.
- Die einfache Reinigbarkeit reduziert die Ausfallzeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen und trägt dazu bei, die Einhaltung der Sicherheits- und Sauberkeitsprotokolle des Labors zu gewährleisten.
- In Fällen, in denen biologische Gefahrenstoffe, Reagenzien oder Pharmazeutika verwendet werden, ist ebenfalls eine regelmäßige Reinigung erforderlich – Materialien und Oberflächen müssen wiederholten intensiven Reinigungszyklen standhalten, ohne Schaden zu nehmen.
- Die Reinigungsfähigkeit trägt dazu bei, sterile Bedingungen zu gewährleisten und saubere Oberflächen in Laborumgebungen, insbesondere in klinischen, diagnostischen und pharmazeutischen Laboren, aufrechtzuerhalten. Sie bietet außerdem folgende Vorteile:
- Dies beeinflusst das mikrobielle Wachstum, die Korrosion oder die Verschlechterung einer Oberfläche in gewissem Umfang, da diese Faktoren die Fähigkeit eines Systems zur Durchführung präziser Messungen beeinträchtigen können.
- Das Unternehmen erfüllt die oben genannten Anforderungen, wie z. B. die Einhaltung der Vorschriften und Richtlinien internationaler Aufsichtsbehörden oder der Standards der Branche, in der es tätig ist (GLP-, GMP- oder ISO-Zertifizierung usw.), die die Hygiene und Sicherheit im Labor gewährleisten.