RU2508256C2 - Способ восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов - Google Patents

Способ восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов Download PDF

Info

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
Application number
RU2012108998/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012108998A (ru
Inventor
Сергей Закирджанович Умаров
Николай Федорович Широкобоков
Андрей Андреевич Воробьев
Original Assignee
Сергей Закирджанович Умаров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Закирджанович Умаров filed Critical Сергей Закирджанович Умаров
Priority to RU2012108998/03A priority Critical patent/RU2508256C2/ru
Publication of RU2012108998A publication Critical patent/RU2012108998A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508256C2 publication Critical patent/RU2508256C2/ru

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)

  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.
RU2012108998/03A 2012-03-05 2012-03-05 Способ восстановления стеклянных бутылок для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов RU2508256C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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