Виробниче та технологічне обладнання «Фармацевтична галузь», № 2 (101), травень 2024
стандартів якості включно з ISO 9001 і ISO 14001. Крім того, ви- користання передових технологій у виробництві дає можливість створювати продукцію, яка здатна витримувати екстремальні умови, забезпечуючи надійний захист від хімічних, біологічних та механіч- них пошкоджень. Значну увагу в процесі розроб-
лення і виробництва продукції Piercan приділяють не тільки тех- нічним характеристикам, але й ер- гономіці та комфорту користуван- ня. Рукавички розроблено таким чином, щоб забезпечити макси- мальну гнучкість і тактильні від- чуття, важливі для точної роботи в лабораторіях та на виробництвах. Особливо слід відзначити дотри- мання компанією Piercan еколо- гічних стандартів, оскільки у ви- робництві використовуються еко- логічно чисті матеріали й техноло- гії, що знижують вплив на навко- лишнє середовище.
Контроль якості рукавичок у власній лабораторії Piercan Piercan гарантує якість своєї про- дукції, оскільки вона проходить дуже суворий контроль на всіх етапах проєктування, виробниц- тва, тестування й відправлення. Етапи перевірки якості продук- ції Piercan: 1. Випробування під час отри- мання сировини. На цьому етапі фахівці переві- ряють відповідність специфіка- ціям. Кожна партія сировини та інструментарій проходять ре- тельний аналіз на відповідність встановленим стандартам.
2. Тестування під час виробниц- тва.
Фізико-хімічні параметри рука- вичок регулярно перевіряють фахівці лабораторії контролю якості. Цей етап дає змогу своє- часно виявити будь-які відхи- лення від норми та вжити відпо- відних заходів для їх усунення.
3. Перевірка специфічних властивостей рукавичок. Містить тестування на відпо- відність рукавичок заявленим
40 ПОВЕРНУТИСЯ ДО ЗМІСТУ
вимогам, зокрема щодо їхньої міцності, еластичності та ін- ших ключових характеристик.
4. Фінальний етап, остаточне тестування рукавичок. Складається з шести детальних перевірок: вимірювання дов- жини, визначення діаметра манжети, товщини в п’яти різ- них точках, візуальний огляд кожної рукавички, перевірка на цілісність (100% продукції) та маркування готового продукту.
Матеріали для рукавичок, що використовують в ізоляторах Для задоволення потреб своїх клієнтів Piercan обробляє числен- ні еластомери: натуральний кау- чук, неопрен, CSM, бутил, полі- уретан, поліуретан із безсвинце- вим наповненням, EPDM. Найбільш популярні матеріали для рукавичок, що використо- вують на фармацевтичних ви- робництвах: • CSM, відомий також як хлор- сульфований поліетиленовий синтетичний каучук, — матері- ал білого кольору. Його особли- во важливою характеристикою є висока стійкість до широкого спектра агресивних середовищ включно з хімічними речовина- ми, іонізувальним випроміню- ванням, озоном і ультрафіоле- товим світлом. Крім того, CSM має хорошу механічну стійкість, що забез- печує його довговічність і на- дійність за широкого спектра застосувань. Цей матеріал здатний витримувати до 25 циклів автоклавування трива- лістю 30 хвилин кожен.
• EPDM (етилен-пропіленовий каучук) — високоякісний мате- ріал, що існує у двох основних варіаціях: чорному EPDM і дво- шаровому — чорному з білим прошарком. Однією з ключових переваг EPDM є його відмінна стійкість до дезінфікувальних засобів, що робить рукавички з EPDM ідеальними для застосу- вання, де часте очищення та дезінфекція є критично важли-
www.promoboz.com
вими. Крім того, матеріал має хороші механічні властивості, що гарантує довговічність і на- дійність виробів із нього. Рука- вички з EPDM можуть бути злег- ка припудрені, аби полегшити їхнє надягання й знімання, вод- ночас забезпечуючи комфорт для користувача. Іншою важли- вою характеристикою є відпо- відність стандарту EN 16350, що гарантує електростатичні властивості рукавичок, роблячи їх безпечними для використан- ня в умовах, де це може бути критично важливим. Рукавички з EPDM також відповідають ви- могам FDA і можуть витримува- ти до 75 циклів автоклавування тривалістю 30 хв кожен.
Рóботи для автоматизації відбору проб у «чистих приміщеннях»
MicronView представляє EMC Robot, інноваційні рóботи для авто матизації відбору проб у «чис тих приміщеннях». Використо- вуючи алгоритми SLAM і LiDAR для точного розташування й уникнення
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62