RU2508256C2 - Способ восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов - Google Patents
Способ восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2508256C2 RU2508256C2 RU2012108998/03A RU2012108998A RU2508256C2 RU 2508256 C2 RU2508256 C2 RU 2508256C2 RU 2012108998/03 A RU2012108998/03 A RU 2012108998/03A RU 2012108998 A RU2012108998 A RU 2012108998A RU 2508256 C2 RU2508256 C2 RU 2508256C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- transfusion
- blood
- glass bottles
- infusion preparations
- bottles
- Prior art date
Links
Landscapes
- Surface Treatment Of Glass (AREA)
- Medical Preparation Storing Or Oral Administration Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам повышения химической устойчивости стеклоизделий медицинского назначения, например бутылок стеклянных для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технический результат изобретения - упрощение технологического процесса и повышение его экономической эффективности. В основу изобретения положена задача создания способа восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Способ включает формирование покрытия на основе сульфата аммония, модифицированного ортоборатами, на внутренней поверхности бутылок стеклянных для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, бывших в употреблении. Защитное покрытие наносят путем последовательного погружения бутылок в концентрированные водные растворы, содержащие 40% сульфата аммония и 3% борной кислоты. Таким образом обеспечивается возможность экономически эффективного промышленного воспроизводства стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, являющегося экологически безопасным по сравнению с классическим вариантом стекольного технологического процесса.
Description
Изобретение относится к способам повышения химической устойчивости стеклоизделий медицинского назначения, например, бутылок стеклянных для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов.
Известен способ обработки аптечной посуды, включающий следующие технологические операции: дезинфекцию, для которой используют 1% раствор активированного хлорамина с погружением посуды на 30 минут или 3% раствор перекиси водорода с погружением на 80 минут; замачивание и мойку (или моюще-дезинфицирующую обработку), для чего целесообразно использовать для сильно загрязненной посуды 1% раствор хлорцина или 0,2% ДП-2 с погружением на 120 минут, а для остальной посуды используют 0,5% раствор хлорцина, 0,1% раствор ДП-2 или 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства; ополаскивание, которое проводят водопроводной и очищенной (дистиллированной) водой; сушку (или стерилизацию), которые проводят горячим воздухом при 180ºС - 60 минут или насыщенным паром под давлением при 120ºС - 45 минут; контроль качества обработки (Приложение 10 к Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек) Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997г. N309),
Недостаток данного решения является то, что оно не обеспечивает надежного восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов
Известен способ повышения химической стойкости полых стеклоизделий путем нагрева их до температуры на 10-20ºС ниже температуры размягчения и обработки внутренней поверхности химическим реагентом, разлагающимся при нагревании с образованием кислых газов, и последующего отжига, в котором химическим реагентом (сульфат аммония и/или хлорид аммония) пропитывают тороидальное тело из пористого жаропрочного материала и помещают его в полость стеклоизделия (SU 1293134, С03С 23/00, опубл. 28.02.1987).
Однако, в данном случае существует высокая степень вероятности деформации стеклоизделий непосредственно в процессе обработки. Кроме того обеспечение температурного режима в пределах 500-1000°С потребует дополнительного оборудования, значительных затрат на электроэнергию, увеличения рабочего времени, необходимого для снижения температуры до значений, обеспечивающих продолжение технологического процесса. Кроме того термическая обработка (500-1000ºС) приведет к резкому снижению механической стойкости обрабатываемых бутылок стеклянных для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов и появлению стеклобоя в количествах, превышающих допустимые.
Известен способ повышения химической стойкости и механической прочности стекла, заключающийся в формировании водорастворимого покрытия полифосфорных и метафосфорных кислот, модифицированных ионами аммония, на горячей поверхности стекла. Защитное покрытие наносят путем распыления водного раствора, содержащего 1-3% пентаоксида фосфора и 0,1-0,8% гидроксида аммония.
Недостатком данного способа является наличие собственно водорастворимого покрытия полифосфорных и метафосфорных кислот, модифицированных ионами аммония. В этом случае возможно появление пирогенной реакции на инфузионный раствор, расфасованный в такую бутылку. Возможность пирогенной реакции обусловлена наличием в структуре покрытия фосфат ионов, которые представлены в составе химической структуры липополисахаридов, составляющих основу пирогенных веществ
В основу изобретения положена задача создания способа восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, включающего формирование покрытия на основе сульфата аммония, модифицированного ортоборатами, на внутренней поверхности бутылок стеклянных для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, бывших в употреблении. Защитное покрытие наносят путем последовательного погружения бутылок в концентрированные водные растворы, содержащие 40% сульфата аммония, и 3% борной кислоты. Таким образом обеспечивается возможность экономически эффективного промышленного воспроизводства стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, являющегося экологически безопасным по сравнению с классическим вариантом стекольного технологического процесса.
Технический результат обеспечивается тем, что в способе восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов путем нанесения водорастворимого основного покрытия на внутреннюю поверхность бутылки. Нанесение покрытия осуществляются путем последовательной обработки бутылок сначала в растворе 40% сульфата аммония, а затем в 3% борной кислоты. На первой стадии (в растворе 40% сульфата аммония) бутылки обрабатываются в течение 20 мин. Вторая стадия (в 3% растворе борной кислоты) длится 2 минуты. После чего бутылки высушивают при температуре 60-70ºС в течение не менее 15 минут.
В результате использования изобретения существенно увеличивается эффективность защиты поверхности стекла от выщелачивания и действия абразивных частиц, что проявляется в значительном повышении его водостойкости и химической устойчивости.
Это связано с тем, что в результате диссоциации сульфата аммония происходит обесщелачивание поверхностного слоя стекла с образованием пленки сульфата натрия и встраивание NH4+в кремнекислородный каркас поверхностного слоя стекла за счет ионного обмена с Na+. Это ведет к существенному увеличению химической стойкости и повышению механической прочности внутренней поверхности бутылок. Излишки анионов аммония NH4+ удаляются в процессе реакции нейтрализации с участием борной кислоты и образованием тетраборатов аммония. Кроме того данные условия обработки поверхности стекла приводят к просветлению непрозрачной пленки сульфата натрия, что ранее не достигалось. Кроме того непрореагировавшая часть борной кислоты обеспечивает защиту внутренней поверхности бутылки от вторичного микробного загрязнения во время процессов хранения и транспортировки
Применение концентрированных растворов сернокислого аммония (40%) и кислоты борной (3%) позволяет добиться результата обменных реакций без нагревания, что упрощает технологический процесс и повышает его экономическую эффективность. Высокая плотность стеклянной поверхности замедляет скорость обменных реакций, которые в обычных условиях протекают 0,2 мин, а в данных условиях время экспозиции для получения гарантированного результата увеличено в 100 раз. Также в целях гарантированного результата реакции нейтрализации время экспозиции 3% раствором борной кислоты увеличено в 10 раз по сравнению со стандартными условиями. Сушка обработанных бутылок стеклянных для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов, бывших в употреблении при температуре 60-70ºС в течение не менее 15 минут обеспечивает удаление основных количеств воды и не затрагивает образовавшуюся защитную пленку сульфата натрия, прочность которой возрастает по мере хранения. Необходимым условием восстановления бывших в употреблении бутылок является дезинфекция, а сушка является необходимым условием закрепления покрытия, являющегося главным признаком восстановления бывшей в употреблении бутылки.
Способ осуществляется следующим образом.
Бутылки стеклянные, бывшие в употреблении, подвергают дезинфекции в 1% растворе активированного хлорамина. Дезинфекцию проводят путем погружения бутылок, находящихся в перфорированных емкостях, на 30 минут в раствор активированного хлорамина. Растворы активированного хлорамина готовят растворением хлорамина в водопроводной воде (100 г на 10 л рабочего раствора) с последующим добавлением равного количества активатора (хлористого или сернокислого или азотнокислого аммония). Для приготовления раствора используют емкости (баки) из стекла, пластмассы или покрытых эмалью (эмаль без повреждения) в количествах, необходимых для полного погружения обрабатываемых бутылок. После дезинфекции посуду промывают проточной водопроводной водой до исчезновения запаха хлорамина.
Бутылки, прошедшие дезинфекцию, помещают сначала в раствор, содержащий 40% сульфата аммония, а затем в раствор 3% борной кислоты. Рабочие растворы готовят путем раздельного растворения сульфата аммония (4000 г на 10 л раствора) и борной кислоты (300 г на 10 л раствора) в воде, соответствующей требованиям не менее ГОСТ Р 51232-98. Температура воды при приготовлении рабочих растворов должна быть не менее 45-50% градусов по Цельсию.
Окончательное формирование защитного покрытия на внутренней поверхности происходит на этапе термической обработки стеклянных бутылок в сушильном шкафу при температуре 60-70 градусов по Цельсию в течение 12-15 мин.
Claims (1)
- Способ восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов путем нанесения водорастворимого основного покрытия на поверхность стекла, отличающийся тем, что бутылки последовательно обрабатывают в растворах 40% сульфата аммония и 3% борной кислоты в течение 20 и 2 мин соответственно, а затем высушивают при температуре 60-70°С в течение не менее 15 мин.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012108998/03A RU2508256C2 (ru) | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Способ восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012108998/03A RU2508256C2 (ru) | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Способ восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012108998A RU2012108998A (ru) | 2013-09-10 |
RU2508256C2 true RU2508256C2 (ru) | 2014-02-27 |
Family
ID=49164650
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012108998/03A RU2508256C2 (ru) | 2012-03-05 | 2012-03-05 | Способ восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2508256C2 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1293134A1 (ru) * | 1984-06-28 | 1987-02-28 | Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинских полимеров | Способ повышени химической устойчивости полых стеклоизделий |
RU2116982C1 (ru) * | 1996-01-16 | 1998-08-10 | Акционерное общество открытого типа "Саратовский институт стекла" | Способ повышения химической стойкости и механической прочности стекла |
RU2136636C1 (ru) * | 1994-04-05 | 1999-09-10 | Сосьете Насьональ Д'Этюд э де Констрюксьон де Мотер Д'Авиасьон "СНЕКМА" | Способ защиты пористого углеродсодержащего материала от окисления и полученный этим способом материал |
US6055828A (en) * | 1997-12-30 | 2000-05-02 | Closure Medical Corporation | Treatment methods for glass medical adhesive applicators |
US6379746B1 (en) * | 1999-02-02 | 2002-04-30 | Corning Incorporated | Method for temporarily protecting glass articles |
EP0736500B1 (en) * | 1995-04-03 | 2003-06-04 | PPG Industries Ohio, Inc. | Method of reducing glass sheet marking |
-
2012
- 2012-03-05 RU RU2012108998/03A patent/RU2508256C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1293134A1 (ru) * | 1984-06-28 | 1987-02-28 | Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинских полимеров | Способ повышени химической устойчивости полых стеклоизделий |
RU2136636C1 (ru) * | 1994-04-05 | 1999-09-10 | Сосьете Насьональ Д'Этюд э де Констрюксьон де Мотер Д'Авиасьон "СНЕКМА" | Способ защиты пористого углеродсодержащего материала от окисления и полученный этим способом материал |
EP0736500B1 (en) * | 1995-04-03 | 2003-06-04 | PPG Industries Ohio, Inc. | Method of reducing glass sheet marking |
RU2116982C1 (ru) * | 1996-01-16 | 1998-08-10 | Акционерное общество открытого типа "Саратовский институт стекла" | Способ повышения химической стойкости и механической прочности стекла |
US6055828A (en) * | 1997-12-30 | 2000-05-02 | Closure Medical Corporation | Treatment methods for glass medical adhesive applicators |
US6379746B1 (en) * | 1999-02-02 | 2002-04-30 | Corning Incorporated | Method for temporarily protecting glass articles |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012108998A (ru) | 2013-09-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6814181B2 (ja) | リン酸リチウム化合物を含有する残留物を表面から除去する方法 | |
ATE20418T1 (de) | Sterilisationsverfahren mit wasserstoffperoxid und neutralisation von rueckstaendigen mengen davon. | |
CN109906209B (zh) | 制备钠钙硅酸盐玻璃起生物杀灭作用的玻璃表面的方法 | |
CN112868664A (zh) | 一种低冰点次氯酸消毒液及其制备方法 | |
RU2508256C2 (ru) | Способ восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов | |
KR101834634B1 (ko) | 실리카를 주성분으로 하는 항균조성물질 및 그 조성물질을 이용한 위생용품 제조방법 | |
CN105284233B (zh) | 一种东北岩高兰种子催芽方法 | |
CN106245254A (zh) | 一种脱脂棉制作方法 | |
JPH0214116B2 (ru) | ||
RU2149024C1 (ru) | Способ дезинфицирования поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, в машине для упаковки пищевых продуктов | |
EP4186364A1 (en) | Antimicrobial treatment of substrates | |
CN107119036B (zh) | 一种用于洗衣液中稳定蛋白酶的方法 | |
JP3081148B2 (ja) | 電解酸性水と紫外線併用による食品容器の殺菌法 | |
JP2008194384A (ja) | 乳歯形態復元物の保存方法と乳歯形態復元物の保存物 | |
JPH0430783A (ja) | 食品容器類の殺菌方法 | |
CN112245624A (zh) | 一种基于光氢离子技术的面料抗菌方法 | |
RU2759441C1 (ru) | Способ нанесения йода-125 на серебряную поверхность партии изделий | |
IT201800009590A1 (it) | Procedimento e sistema di sterilizzazione di contenitori in materiale termoplastico | |
JPH11208626A (ja) | 物品の殺菌方法 | |
CN103131749A (zh) | 一种生物酶中和剂 | |
CN102552950A (zh) | 一种不稳定化合物注射液的生产工艺 | |
JP3971503B2 (ja) | 表面処理容器および容器の表面処理方法 | |
CN107318876A (zh) | 一种安全型强效杀菌除味剂 | |
CN102535178A (zh) | 一种抗菌环保羽绒的制作方法 | |
CN101144247A (zh) | 羽绒专用抗禽流感整理剂及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140306 |