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微孔板式ELISA儀器均為開放式的,即適用于所有微板式ELISA試劑。ELISA檢測結果的精密度主要取決于試劑的質量。全自動ELISA儀器本身的精密度一般在%左右。應用優質試劑測定結果的精密度,定量測定可達到%以下;常用的定性測定為感染性疾病抗原抗體的檢測,精密度在%左右。管式固相酶免疫測定儀應用管式固相載體的分析儀器不多,在我國應用的有年德國推出的全自動管式分析系統和配套試劑。試劑包括用鏈霉親和素包被的聚苯乙烯管生物素結合的抗原或抗體,辣根過氧化物酶標記的抗體和顯色底物ABTS。
測定中標準曲線可使用星期,每次測定只需一點定標。測定的精密度CV在%左右。測定項目齊全,包括激素腫瘤標志心肌標志和感染性疾病的抗原抗體等。法國生產的是一種特殊形狀的管式全自動ELISA的分析儀,配套使用一個特別的“試劑條”。微粒固相酶免疫測定儀美國生產自動酶免疫分析儀應用聚苯乙烯微粒顆粒直徑μm作為固相,特異抗體或抗原包被在微粒上。次抗原抗體反應后,將反應液通過特制的玻璃纖維膜,聚苯乙烯微粒吸附在玻璃纖維膜上,液體則通過膜濾出。
以后的反應在膜上進行,用過濾方式洗滌。標記酶為堿性磷酸酶,底物為-甲基傘酮磷酸酶,反應后進行熒光測定。其后生產的作藥物測定的熒光偏振分析儀與一體多項目全自動免疫分析儀也在檢驗實驗室廣泛應用。磁微粒固相酶免疫測定儀磁微粒可用磁鐵吸引與液相分離,是免疫測定中較為理想的固相載體,較早應用磁微粒作為酶免疫測定固相的是瑞士出品的分析系統,由分光光度測讀儀磁鐵板和試劑部分組成。試劑包括抗異硫氰酸熒光素抗體,特異抗體或抗原包被的磁微粒,結合的特異抗體或抗原,堿性磷酸酶標記的特異抗體或抗原及底物酚肽磷酸酯。
其應用的抗抗體是與親和素-生物素原理相同的間接包被系統,反應模式與電化學發光免疫測定亦相似。反應在試管中進行,基本上用手工操作。反應結束后將試管架放在磁鐵板上,磁微粒被磁鐵吸引至管底,完成固相與液相的分離。酶作用后反應液呈粉紅色。發光免疫技術根據示蹤物檢測的不同而分為熒光免疫測定化學發光免疫測定及電化學發光免疫測定三大類。化學發光免疫根據標記物的不同,有化學發光免疫分析微粒子化學發光免疫分析電化學發光免疫分析化學發光酶免疫分析和生物發光免疫分析等分析方法。
因此測量誤差大;另外,因接箍直徑小,檢測人員操作不方便,其中管體外徑60.32mm配套的接箍無法實現對密封面尺寸的測量。本文提出了一種用于直接測量小直徑特殊螺紋接頭接箍密封錐面直徑的量規,并介紹其設計測量原理及結構特點。大部分小直徑特殊螺紋接頭主要由連接螺紋、密封面及抗扭矩臺肩三部分組成[5-6]。連接螺紋采用了連接效率較高的偏梯形螺紋,與APISpec5B—2008《套管、油管和管線管螺紋的加工、測量和檢驗》標準中的偏梯形螺紋相比,對螺距、齒高、錐度等螺紋參數進行了調整,使接頭的應力分布較為合理,提高了接頭的連接強度;但是,偏梯形螺紋的密封性能較差,僅依靠螺紋部分的過盈量及螺紋脂的封堵作用來實現密封完整性[7-8]。
小直徑特殊螺紋接頭設計了金屬對金屬的密封結構,是由兩個帶錐度的光滑金屬表面通過過盈配合而實現密封[9-10]。主密封是由靠近管體端部的密封錐面S1和靠近接箍中部的密封錐面S2兩個相對的金屬結構來實現,其徑向過盈量為ΔD。管體密封錐面S1與垂直方向的夾角為α1,接箍密封錐面S2與垂直方向的夾角為α2。輔助密封是由管體的扭矩臺肩T1和接箍的扭矩臺肩T2之間的配合來實現的,與垂直方向的夾角分別為β1和β2,其軸向過盈量為Δd。小直徑特殊螺紋接頭密封結構如圖1所示。小直徑特殊螺紋接頭的管體、接箍錐面密封結構接觸面積大,在彈性范圍內相互過盈,產生一定的接觸壓力,形成良好的密封效果。扭矩臺肩為外逆向扭矩臺肩。
當旋緊扭矩過大,具有密封作用的同時還可以控制螺紋和干涉密封面過盈量,從而保證主密封的過盈量能夠順利實現為保證密封完整性,確保特殊螺紋接頭結構設計的密封過盈量,接箍密封面的尺寸(密封面直徑和橢圓度)是生產中需要嚴格控制和檢驗的主要參數,必須滿足設計要求[13-14]。此時,需使用一種測量工具對實際加工的工件進行準確測量。傳統測量密封面處的直徑和橢圓度是用內徑千分尺進行的[15]。傳統工具測量如圖2所示。但此方法受量具及接箍密封結構的限制,不能對接箍密封錐面S2和扭矩臺肩面T2處進行直接測量,而是通過測量與密封錐面S2相鄰的圓柱面處的值,來間接保證密封面尺寸。此測量方法必須保證所測的圓柱面和密封面使用同一把刀一次加工而成。
缺點是:因接箍直徑小,檢測人員測量時操作不方便;手拿測量工具測量時對量具讀數處有遮擋,需將量具離開測量面后再對其讀數,會產生一定的讀數誤差。小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規測量密封面處的直徑和橢圓度是通過球形觸頭與密封錐面S2和扭矩臺肩面T2相切,即直接測量接箍密封錐面尺寸,而不是通過間接測量來保證。因球形觸頭在軸向上與臺肩面相切,限定了觸頭的測量位置,可保證反復測量時都在同一個平面上,減小了測量誤差。小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規測量如圖3所示。球形觸頭與密封錐面S2和扭矩臺肩面T2相切的切點分別為a和b。測量時不需要將手伸到接箍里面就可以完成測量,且讀數時不需要將量具移開測量面,可直接讀數,不會造成讀數誤差。
同時,此方法采用百分表顯示工件與標準塊的實際偏差,便于讀取測量值。為提高測量精度,使測量獲得的數值盡量接近工件實際值,采用小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規進行測量。該測量方法設有凹槽型接箍密封錐面標準塊,該標準塊的校準值S根據相應的接箍加工圖紙中密封面處的相關尺寸計算得出小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規的結構如圖5所示。伸縮桿是整個量規在操作時能活動的部分,量規有一定的壓下量,測量時觸頭通過伸縮桿將偏差傳給指示表盤。指示表盤用于顯示實測值,其帶有小指示表及大指示表,測量精度可以達到0.01mm,實現了測量,相對于英制表讀數直觀、簡便;另外,指示表盤離伸縮桿位置較近,減少了傳動誤差,由于受到接箍內孔直徑的限制。
指示表盤的直徑為40.00mm。手柄便于檢測人員操作。豎桿用于連接指示表盤及手柄,其長度與接箍密封面的深度有著密切的關系。該小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規可以測量管體直徑60.32~127.00mm相應的接箍密封錐面直徑,當測量不同規格,可以通過更換相應的互換接桿實現,測量范圍廣,通用性好,便于管理。由于接箍密封錐面是由構成銳角的兩段直線組成,根據此形狀,量規設計的是斜觸頭,這樣觸頭的球面可以與密封面相切,直接測量密封錐面直徑,且測量位置準確、固定,不受密封面結構的干涉;另外,還采用了小直徑的觸頭,可以減少觸頭直徑大帶來的測量誤差;當斜觸頭在量規中的角度選定好后,可以通過鎖緊螺母來固定斜觸頭在量規中的位置。
使庫內較適宜的溫度狀況保持相對穩定的措施之一。密封的重點是庫房的門窗。它對要開啟的門窗要求關閉時密閉程度高,需要通風時又能開啟,對這類門窗采取措施較多,如在門窗框上嵌橡皮條、絨布條等填塞物;玻璃四周嵌油灰、雙層窗;安裝防光窗簾等都可以起到相對密封的作用。不過,密封只有控制庫房的溫度作用,而沒有調節的作用。密封又是相對的,當出現不適宜溫濕度的情況下,還必須進行調節,所以只靠密封一種措施是不能達到使庫房溫濕適宜的目的,必須和其它措施相結合。通風。通風是利用空氣流動的規律,利用熱壓差,有計劃地使庫內外空氣進行交換,以達到調節庫內溫濕的目的。這種方法是調節庫內溫濕度的簡便易行的有效方法。對庫內降溫、防潮、升溫等都可以收到一定的效果。
但是庫房通風并不是隨便開啟門窗,讓庫內外空氣和自由交換,而是要掌握庫內外空氣自然流動的規律,根據檔案制成材料的要求,對比庫內外溫濕度的實際情況和變化趨勢,并參考風力,風向而有計劃地進行,否則通風不適宜,將造成不良惡果。通風,特別是采取自然通風的方法,一定要嚴格遵守通風降濕的下面四原則:外溫度和濕度都低于庫內時可以通風,反之,不能通風;外溫度低于庫內,庫內外相對濕度一樣時,可以通風,反之不能;庫外相對濕度低于庫內而庫內外溫度一樣時,可以通風;庫內外溫濕度的情況不與上述三項原則相同又不相反時,需經計算來確定能否通風。就是把庫外的相對濕度換算為庫內溫度下的相對濕度,如果低于庫內的相對濕度則可以通風;反之。
不能通風。在密閉和通風很難達到庫房理想控溫效果的情況下,目前許多檔案庫房根據自身實際條件采取了一些控溫措施,如安裝氣暖設備、風扇或空調等。在經濟條件允許的情況下空調是控溫的方法,可使庫房內溫度均勻,且有效。此外,綠化環境也是控溫的一個重要措施。綠色植被可以防風、凈化空氣、調節濕度。庫房去濕是控制調節庫房溫濕度的重要措施,春夏高溫潮濕的季節,有的地區濕月份的相對濕度會在80-90%左右,對庫內濕度影響較大。過去檔案部門普遍采用在庫房內放吸潮劑如木炭、生石灰、無水氯化鈣等,進行靜態吸潮去濕。隨著條件的改善,特別是小型去濕機的廣泛應用,目前許多檔案館、室均以去濕機為主,使庫房的去濕效果十分理想。但是。
去濕機的應用必須科學合理,要注意去濕機去濕功能與庫房面積的關系,確保去濕的效果。如春秋季多雨,去濕機工作的時間應相延長。與此同時,要注意去濕與密封的關系,確保去濕在密封的條件下進行,否則難以達到去濕的效果。當檔案庫房濕度較低時,需對庫房進行增濕,增濕的方式主要有兩種:自然蒸發加濕和加濕器加濕。自然蒸發加濕是采用在庫內放置敞口盛水容器、地面灑水、掛濕布條等方式,具有經濟、簡便易行的特點。還可用通風機幫助濕氣很快蒸發到空氣中。用加濕器增濕是購買具有加濕效果的設備,這類設備市場上有很多種,各有特點,可根據庫房情況進行購買。增濕措施主要是針對我國西北、東北地區常年氣候干燥、濕度較低而采取的。近年來,應檔案庫房溫濕度監控調節的要求。
市場上還出現了具有智能化、自動化特點的“檔案庫房溫濕度巡檢和聯動控制系統”。此類系統在庫房安裝了溫濕度探頭,并和溫濕度控制設備相連,運用電腦系統實時監控庫房溫濕度變化狀況,在溫濕度超過一定范圍時啟動或關閉溫濕度控制設備,實現了實時調節庫房溫濕度的功能,節省人力資源。此外,系統還可以自動檢測和記錄庫房溫濕度數據,顯示和打印固定時間段的數據表格和數據曲線,以利用數據長期的保存和分析。這類系統的開發和使用標志著庫房溫濕度監控水平又上了一個新的臺階。但此類系統購買與運行費用較高,現主要用于較大規模檔案庫房的溫濕度監控。此外,由于溫濕度變化過快對庫房檔案同樣有不利影響,因此在對庫房溫濕度進行調節控制的過程中還應注意溫濕度變化的速度。
要注意不同季節、不同條件下的開機或通風時間,既保證調節效果,又不能使庫房內溫濕度變化幅度太大,給檔案的保管帶來新的問題。綜上所述,檔案庫房的溫濕度調節是一項長期的工作,檔案庫房溫濕度的標準是相對的,不是的,所采取的調節控制措施也會隨著我國經濟、技術的不斷發展而發生變化,檔案工作者們不僅要注意學習相關的理論知識,吸取相關科學的成果,還要有豐富的實踐經驗,根據實際情況有針對性的加以調節控制,積極探索出適合自身的庫房溫濕度調節控制的工作方法。在試驗用藥的管理中,關鍵之一就是溫濕度記錄,試驗本是為了驗證試驗藥的有效性或性或其他,如果的保存壞境都不能保證,那后面的工作也徒然。這種情況是否似曾相識:沒有找到有資質的藥師授權管理;
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