1.概述
細菌過濾效率(BFE)檢測儀是在規定條件下,對被測樣品(如KOU罩等)濾除含菌顆粒物能力進行檢測的儀器。
本儀器主要參考《醫用外科KOU罩技術要求》YY0469-2011中,附錄B 《細菌過濾效率(BFE)試驗方法第B.1.1.1試驗儀器》,并進行了創新性改進,采用雙氣路同時采樣與對比的方法,提高了采樣的準確性。
本儀器適用于計量檢定部門、第三方檢測,紡織品行業以及纖維原材料行業等。
2.儀器特點
負壓及密閉的實驗環境,保證操作人員安全;
采用兩路六級安德森(Andersen)采樣器,同時進行采樣;
采樣倉內內置蠕動泵,蠕動泵流量大小可設定;
高性能氣體霧化器,流量大小可設定;
微生物氣溶膠發生器,霧化效果好;
嵌入式高速工業微電腦控制;
10.4寸工業級高亮度彩色觸摸顯示屏;
USB接口,支持使用U盤,進行數據轉存;
支持數據實時打印(僅限V1.06及后續機型);
柜體內置高亮度照明燈及滅菌紫外燈;
前置開關式玻璃門,便于實驗人員觀察操作;
內置漏電保護開關,保護儀器及操作人員安全;
柜體內層不銹鋼整體加工成型,外層噴塑冷軋板;
內外層之間的材料具有保溫及阻燃性能;
可拆卸式支架,支撐與移動兩用腳輪。
3.主要技術指標
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 最大允許誤差 |
左路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
右路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優于±5.0% |
蠕動泵流量 | (0.03~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 優于±2.5% |
采樣流路壓力 | (-40~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
噴霧流量計前壓力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 優于±2.5% |
氣霧室負壓 | (-140~-90)Pa | 0.1Pa | 優于±2.0% |
工作溫度 | (5~30)℃ | ||
柜體負壓 | (-150~-90)Pa | ||
數據存儲能力 | >100000組 | ||
高效空氣過濾器特性 | 對0.3μm以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發生器質量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標準差≤1.5 | ||
雙路6級安德森采樣器 捕獲粒徑(單位:μm) | Ⅰ級:>7; Ⅱ級:4.7~7 Ⅲ級: 3.3~4.7 Ⅳ級:2.1~3.3 Ⅴ級:1.1~2.1 Ⅵ級:0.6~1.1 | ||
氣霧室規格 | (600×85×3)mm,(長×直徑×厚) | ||
陽性質控采樣器粒子總數 | (2200±500)CFU | ||
負壓柜通風流量 | ≥5m3/min | ||
負壓柜門尺寸 | (1000×730)mm,(長×寬) | ||
主機尺寸 | (1400×750×2300)mm,(長×寬×高) | ||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約 350kg | ||
整機功耗 | <1500W |
4.相關術語
? 細菌過濾效率(BFE):在規定條件下,被測樣品對含菌顆粒物濾除的效率,用百分數表示。
? 被測樣品:KOU罩、紡織品及纖維原材料等,是為防止病原體微生物、體液、顆粒物等的直接透過,而提供的物理屏障。
5.工作原理
在被測樣品的上游發生一定濃度的細菌氣溶膠,進入氣霧室混合均勻后,細菌氣溶膠進入兩路平行的氣路采樣系統,其中一路在采樣器上端加檢測樣品,另外一端不加樣品,作為陽性質控,通過計數陽性質控的值和樣品測試的值之間的比值作為泄漏率,從而得出過濾效率。
6.參考標準
YY0469-2011 附錄 B 細菌過濾效率(BFE)試驗方法第 B.1.1.1 試驗儀器;
YY/T 0969-2013 一次性使用醫用KOU罩;
ASTM F2101 用金黃色葡萄球菌的生物氣溶膠評定醫用面罩材料細菌過濾效
果(BFE)的標準試驗方法;
ASTM F2100 醫用KOU罩材料性能的標準規范;
EN 14683 醫用KOU罩要求和測試方法。
球蟒得名于它的經典的防御姿態:它們會蜷縮成一個球狀,并將頭部緊緊收起。然而,它們的鱗片之下還隱藏著另一種遠為精妙的防御機制:一種能夠抑制細菌積聚的微觀尖刺。近日發表于《ACSOmega》的一項研究,有......
鞭毛是驅動細菌細胞運動的重要納米機器,在海洋等多種環境中協助細菌實現空間遷移與環境響應。不同細菌的鞭毛結構差異明顯,以往研究主要集中于結構簡單的模式菌株大腸桿菌和沙門氏菌的馬達。然而,自然界中大多數細......
美國威斯康星大學麥迪遜分校科學家開展的一項最新研究發現:在太空微重力環境中,病毒與細菌之間“生死較量”依然存在,但卻呈現出與地球不同的模式。這些發現有助于科學家設計出更高效的噬菌體療法,對抗日益嚴峻的......
在國家自然科學基金項目(批準號:T2221001)等資助下,中國科學院物理研究所彭毅研究員及其合作者發現,游動細菌在固–液界面的富集現象在幾何限域條件下顯著減弱,甚至發生反轉,并進一步確定這一行為源于......
美國哥倫比亞大學和洛克菲勒大學科學家利用細菌作為“特洛伊木馬”,繞過人體免疫系統的監控,將病毒直接運送至腫瘤內部。隨后,細菌與病毒協同作戰,對癌細胞發起強力攻擊。相關研究成果發表于最新一期《自然·生物......
在顯微鏡下的微觀世界里,那些我們肉眼看不到的小生命,每天都上演著驚心動魄的“饑餓游戲”。最近,美國亞利桑那州立大學、瑞士蘇黎世聯邦理工學院以及瑞士聯邦水科學與技術研究所組成的國際科研團隊,發現了一種令......
在微觀世界里,微生物會爭奪地盤、向敵人噴射化學物質,有時還會利用微觀地形來獲得優勢。一項研究發現,細菌可以利用鄰近酵母細胞形成的液體小囊加速移動。這些微觀的水分痕跡使細菌能夠游得更遠、傳播得更快,揭示......
研究人員發現,即使使用60℃高溫水洗程序清洗衣物,洗衣機仍無法清除潛在有害細菌,這一發現可能與抗生素耐藥性上升有關。近日,PLoSOne發表的一項研究表明,受污染的織物可能成為持續數周的感染源,但研究......
水稻白葉枯病、番茄青枯病、獼猴桃潰瘍病……這些細菌性病害會引發作物葉斑、枯萎、腐爛,嚴重時可造成作物絕收。然而,傳統抗細菌農藥不僅種類匱乏,而且大多采用銅制劑和抗生素等方式“無差別殺菌”,對環境并不友......
近日,東北農業大學單安山教授團隊成功構建了兼具抗菌活性和細胞穿透活性的“雙功能”自組裝納米抗菌肽用于對抗細胞內細菌,相關成果發表在《先進科學》上。“雙功能”自組裝納米抗菌肽的性能。東北農業大學供圖隨著......