Kuinka suunnitella P2-laboratorio

P2-laboratorio koostuu pääosin neljästä osasta: yleensä jaettu P2-päälaboratorioon, ensimmäiseen pukuhuoneeseen, toiseen pukuhuoneeseen ja pesuhuoneeseen. Ottaen huomioon, että biologisen laboratorion tulisi toteuttaa puhtaan alueen ja ei-puhtaan alueen vaatimukset samanaikaisesti, puhdas alue heijastuu pääasiassa mikrobikoealueen ulkoasuun ja ylläpitorakenteeseen, ja epäpuhdas alue heijastuu pääasiassa ilmastointilaitteen puhdistusjärjestelmä.

Ulkoasultaan henkilövirta ja logistiikka erotetaan ihmisten ja esineiden ristiintartunnan estämiseksi, eli kokeellinen toimija tulee puskurihuoneen ja toisen puskurihuoneen kautta P2-päälaboratorioon ja koekohteet siirretään. kahden lukituksen kautta Ikkunat sisään ja ulos P2-päälaboratoriosta. Yksi lukittuva siirtoikkuna sijaitsee päälaboratorion ja valmistustilan välissä ja toinen päälaboratorion ja pesuhuoneen välissä, jotta puhtaat esineet eivät ole tartunnan ja saastumisen varalta. Esineet puhdistetaan mahdollisimman pian.

1. P2-laboratorion koristelu

Päärungon runko voidaan jakaa värillisellä teräslevylasilla. Värillisen teräslevyn palamiskyky on palamaton. Väliseinälasin paksuus on 5 mm. Pölyn kertymisen estämiseksi ikkunamateriaaleihin voidaan käyttää alumiiniseoskaaren painejohtoja. Kaikkien liitosten sisäpuolelle tulee käyttää alumiiniseosta. Pyöristetyt sisäkulmat ja paljaat liitäntäjohdot on myös liitettävä alumiiniseoksesta valmistettuihin pyöristetyihin ulkokulmiin. Kattomateriaali voi olla värillinen teräslevy. Sisälattia on valmistettu epoksihartsista, jossa ei ole rakoja ja joka on myös erittäin kestävä korroosiota vastaan.

2. P2-laboratorion peruskokoonpano

2.1. Puhdashuone on varustettava kahdella siirtoikkunalla laboratorion logistiikan puhtauden varmistamiseksi. Siirtoikkunassa on UV-lamppu, joka voi steriloida saastuneet esineet ennen niiden viemistä pois laboratoriosta, mikä varmistaa ulko- ja sisäilman eristämisen. Siirtoikkunaa voidaan ohjata sisällä ja ulkona, mikä vähentää laboratorioon saapuvan ja sieltä poistuvan henkilökunnan määrää. , Joka helpottaa tuotteiden toimittamista kokeilijoille.
2.2. Automaattinen ovensuljin asennetaan puhtaan laboratorion oveen kansallisten määräysten mukaisesti.
2.3. Lukitusovien laboratorio on varustettu sarjalla kaksiovisia elektronisia lukituslukkoja. Kun yksi ovi ei ole kiinni, toista ovea ei voi avata. Tämä puskuroi ilmavirran puhdastilaan. Lukittava ovi on myös varustettu hätäkytkimellä. Kun onnettomuus tapahtuu, paina hätäkytkintä, jotta laboratoriohenkilöstö pääsee poistumaan paikalta mahdollisimman pian.
2.4. Monitoimisäädintä voidaan käyttää laboratorion yleisenä ohjauskytkimenä, mukaan lukien lämpötilan ja kosteuden säätö ja näyttö, puhaltimen ja poistotuulettimen käynnistys-pysäytys- ja käynnistys-pysäytysjärjestys, valaistuskytkin, UV-lampun ohjaus jne. Lämpötilan säätönäyttö voi näyttää tarkasti lämpötilan laboratoriossa kätevällä säädöllä ja pienellä lämpötilavirheellä.
2.5. Paine-eromittari on varustettava P2-laboratorion paine-eron ohjausjärjestelmällä biologisen laboratorion eritelmien vaatimusten mukaisesti, joka voi näyttää sisä- ja ulkopaine-eron määrän ja voi ohjata paine-eroa manuaalisesti tarpeen mukaan päästäkseen turvalliselle alueelle.
2.6. Pistorasiat Jokaisen laboratorion käyttötarkoituksen mukaan tulee konfiguroida riittävä määrä yksivaiheisia yhdeksänreikäisiä ja kolmivaiheisia nelireikäisiä pistorasioita. Pistorasiat ovat kaikki sisäänrakennettuja, ilmatiiviitä, ja ne tarvitsevat pölytiiviin, vedenpitävän ja vuotamattoman yhdistetyn jatkojohdon.
2.7. Ihmiskehon pyro-infrapuna-anturi Käytön helpottamiseksi ja virran säästämiseksi puskurihuoneen oveen on sijoitettu infrapunatunnistin, joka havaitsee ihmisen kehon lämmön, käynnistää tuulettimen automaattisesti lähettämään puhdasta ilmaa ja sammuu automaattisesti viiveen jälkeen. .
2.8. Pesuhuoneen pöytä on varustettu pesupöydällä, tippahyllyllä, hanalla, pesuallas ja tyhjennysletku ovat kaikki hapon ja alkalinkestäviä PP-materiaaleja.
2.9. Mikrobiologisen koealueen pesupöydällä on silmähuuhteluaine ja anturihana. Kun kokeen tekijän silmät joutuvat kosketuksiin vaarallisten aineiden kanssa, hän voi käyttää niitä silmiensä pesemiseen. Anturihana voi tunnistaa kehon lämmön, poistaa automaattisesti veden ja sammua viiveen jälkeen.
2.10. Näyteauto on kätevä laboratorion henkilökunnalle näytteiden ja muiden kokeellisten tarvikkeiden siirtämiseen. Pesuhuoneessa on varustettu pieni näyteauto. Malliauto on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on kaksi ylä- ja alakerrosta, joka on joustava ja kompakti.
2.11. Astiavaunua käytetään astioiden kuivaamiseen puhdistuksen jälkeen. Puhdistetut astiat voidaan laittaa tippavaunuun ja kuivata tippuvalla vedellä. Tippatelineen alla on myös pesuallas tippojen keräämistä varten.
2.12 Laboratoriopenkki on laboratorion välttämätön väline. Pöytälevyn tulee kestää happoa, alkalia ja korroosiota. Kaapin alla on laatikot ja kaapit helpottamaan laboratoriotarvikkeiden sijoittamista.
2.13. P2-laboratorioon tulee olla biologinen turvakaappi, jota käytetään pääasiassa biologisen laboratorion pääeristyslaitteistona haitallisten suspendoituneiden hiukkasten leviämisen estämiseksi. Henkilöstön, ympäristön ja testituotenäytteiden suojaus vaihtelee niiden tason mukaan. Bioturvallisuuskaappi on edestä avautuva, suojaa henkilökuntaa pystysuoralla ilmavirralla, suojaa näytteitä monikerroksisella HEPA-suodatuksella ja suodattaa pakokaasut ympäristön suojelemiseksi.

3. P2 laboratorion tekniset parametrit

Puhtaus: ei vaatimusta. 2. Tuuletustiheys: avoimet ikkunat tuuletusta varten, 0.5 kertaa sekunnissa satalle luokalle, 60 kertaa tunnissa tuhannelle luokalle, 30-40 kertaa tunnissa 15 20 luokalle, 3-4 kertaa tunnissa satatuhatta laatua varten. Se on suoritettava eritelmien mukaisesti. design. 18. Viereisen huoneen paine-ero ulkosuunnassa: ei vaatimusta. 275. Lämpötila ℃: 30-706, suhteellinen kosteus %: 607-300, melu dB(A): ≤XNUMX, valaistus lx: yli XNUMX.

4. Varotoimet laboratoriossa

4.1. Kokeen aikana laboratorion ovet ja ikkunat tulee olla kiinni;
4.2. Kokeen päätyttyä joka päivä tarvitaan sterilointilaite kokeessa esiintyvän saastumisen käsittelemiseksi;
4.3. Kokeeseen liittyvä biologisen materiaalin jäte on steriloitava ennen hävittämistä ja saastuneelle välineelle on tehtävä korkeapainekäsittely ennen kuin ne tyhjennetään käyttöön tai hävitetään;
4.4 Syöminen, tupakointi ja elintarvikkeiden säilöntä on kielletty laboratoriossa;
4.5. Käytä käsineitä kontaminaation estämiseksi, kun käytät rekombinoitua kehoa, ja pese kätesi ennen poistumista laboratoriosta leikkauksen jälkeen;
4.6. Pyri kaikessa toiminnassa välttämään aerosolien muodostumista, jotka voivat aiheuttaa saastumista.
4.7. Kun saastuneita esineitä poistetaan laboratoriosta, ne on asetettava kiinteään ja tiiviiseen säiliöön ja suljettava laboratoriossa ennen lähettämistä;
4.8. Estä muiden kuin kokeellisten organismien, kuten hyönteisten ja jyrsijöiden, pääsy laboratorioon;
4.9. Käytä laboratoriotakkia laboratoriossa ja ota se pois ennen lähtöä;
4.10. Kun kokeilu on meneillään, laita sisäänkäynnille kyltti "P2 laboratorio" ja laita kyltti "P2 kokeilu käynnissä", ja samalla tulee merkitä myös rekombinantteja säilyttävät jääkaapit ja pakastimet.
4.11 Laboratorio tulee siivota usein ja pitää puhtaana, eikä kokeeseen liity mitään esineitä.

1. Laboratoriopenkki materiaalin mukaan luokiteltuna

Täyttääkseen erilaisia ​​kokeellisia sisältöjä sisältävien laboratorioiden tarpeet laboratoriokalusteiden tulee täyttää toiminnallisuus, kestävyys, korroosionkestävyys sekä asennuksen ja layoutin joustavuus samalla kun pyritään viihtyisään ja turvalliseen koeympäristöön. Laboratoriokalusteet eroavat kodin huonekaluista. Sen käyttö on usein kosketuksissa veden, sähkön, kaasun, kemiallisten aineiden ja materiaalien sekä instrumenttien ja laitteiden kanssa. Siksi huonekalujen rakenteelle ja materiaalille asetetaan korkeampia vaatimuksia ja kokeisiin on kiinnitettävä huomiota laboratoriorakentamisen aikana. Huonekalusteiden suunnittelu ja valinta. Laboratoriokalusteita on paljon, mutta yhteenvetona se on lähinnä muutama kategoria, kuten laboratoriopenkit, laboratoriokaapit ja liesituulettimet!

  1. Puulaboratoriopenkki: Tätä on käytetty yleisesti viimeisten 20 vuoden aikana. Se on kevyempi ja joustavampi, ja siitä voidaan tehdä erilaisia ​​yksikköyhdistelmiä. Huono puoli on suuri puunkulutus.
  2. Teräslaboratoriopenkki: Tämä rakenne koostuu teräskaapeista, työtasoista ja reagenssitelineistä. Teräskaappi on epoksipinnoitettua terästä, jalkakannattimen jalat on varustettu hienosäätöruuveilla ja teräskannattimien välissä on putkitila. Astiakaappi on puinen komponentti, joka voidaan ripustaa joustavasti teräskannattimeen. Vaikka tällä materiaalilla on ulkonäöltään korroosionestopinnoite, se on väistämätöntä ruostua, ja sitä käytetään yleisesti instrumenttianalyysihuoneissa. Teräslaboratoriohuonekalujen edut: tukeva, kaunis, voidaan käyttää yli 10 vuotta ilman muodonmuutoksia, kestää vahvoja happoja ja emäksiä, mikä on laboratoriokalusteiden kehityssuunta.
  3. Teräsbetoninen laboratoriopenkki: Tällainen laboratoriopenkki sisältää teräsbetonirakenteen työtason ja tuen (tai tiilituen) sekä tiskin alla olevan astiakaapin. Sen haittoja ovat korkea laatu ja joustavuuden puute.
  4. C-runkoon kiinnitettävä laboratoriopenkki: teräsrungosta, teräsbetonitasoista tai uusista työtasomateriaaleista ja puisista työvälinekaapeista, joissa on liikkuvat alaosat, tästä voidaan tehdä myös yksikköyhdistelmätyyppi, joka on kevyempi ja parempi kuin edellinen. joustavuudesta.

3. Laboratoriopenkki luokiteltu laboratorion tarkoituksen mukaan

Kemiallisia laboratoriopenkkejä, instrumenttilaboratoriopenkkejä, taivasalustoja, pesupenkkejä jne. on olemassa laaja valikoima kemiallisia laboratoriopenkkejä, taivasalustoja, pesupenkkejä jne. Laboratorion sijoittelusta riippuen koealusta sijaitsee laboratorion keskellä ja sitä kutsutaan saarimaiseksi kokeelliseksi alustaksi. ; koealustan toinen pää on seinää vasten, ja sitä kutsutaan niemimaan kokeelliseksi alustaksi; jos koealustan yksi pitkä sivu on seinää vasten, sitä kutsutaan sivukokeelliseksi alustaksi. Vastaavat reagenssitelineet, pesuasemat ja astiakaapit ovat myös erilaisia. Jotkut myös jakavat kokeellisen alustan yksipuoliseen kokeelliseen alustaan ​​ja kaksipuoliseen kokeelliseen alustaan, jälkimmäinen itse asiassa viittaa saarityyppiseen kokeelliseen alustaan ​​ja niemimaatyyppiseen kokeelliseen alustaan.

Tällä hetkellä yleisimmin käytetyt työtasomateriaalit ovat seuraavat:

Epoksihartsitaso: Se koostuu pääasiassa vahvistetusta epoksihartsista, jossa on sileät ja turvalliset kaaren muotoiset reunat. Se on muotin muodostama kemiallinen työtaso. Sisä- ja ulkomateriaalit ovat samat, jotka voidaan korjata ja ennallistaa vaurioituessaan. Sillä on erinomainen hapon ja alkalin kestävyys, iskunkestävyys ja korkeiden lämpötilojen kestävyys (noin 800 °C). Korroosionkestävä karkaistu levy: Se on valmistettu korkealaatuisesta useaan jumiutuneesta paperista seulonnan jälkeen, liotettu erityiseen fenolinesteeseen ja muotoiltu korkeapaineisella lämpökovettuvalla vaikutuksella, ja siinä on erityinen korroosionkestävä pintakäsittely. Sillä on hapon ja alkalin kestävyys, iskunkestävyys ja lämmönkestävyys, taloudellinen ja kestävä.

TRESPA: 70 % puukuitua, 30 % melamiinihartsia, kaksoiselektronisäteen pyyhkäisypatenttitekniikka melamiinin kiinnittämiseksi pintakerrokseen sekä korkean lämpötilan ja korkean paineen muovaus. Korroosionkestävä fysikaalinen ja kemiallinen viilu on valmistettu erikoisfenolihartsilla kyllästetystä voimapaperista, valkoisesta ja erikoispintapaperista korkean lämpötilan ja korkeapainekäsittelyn jälkeen. Sillä on happo- ja alkalinkestävyys, iskunkestävyys ja lämmönkestävyys. Taloudellinen ja kestävä (käytetty perusmateriaalin kanssa).

  1. Laboratorion säilytyskaappi

  1. Lääkekaappi

Lääkekaappi on korvaamaton kaappi kemian laboratoriossa. Pääasiassa sijoitetaan kiinteät kemialliset reagenssit ja standardiliuokset. Nämä kaksi on asetettava erikseen, eikä niitä voi sekoittaa keskenään. Kemialliset reagenssit tulee sijoittaa luokkiin hakua varten. Samalla turvallisuuden vuoksi lääkekaappi tulee varustaa lasiovilla ja ikkunoilla, ja kaapin rungossa tulee olla myös tietty kantavuus ja korroosionkestävyys.

  1. Erikoiskäyttöinen kaappi

(1) Näytekaappi: Erilaisten koenäytteiden sijoittamiseen käytettävässä näytekaapissa tulee olla väliseinät, joissa on lokerot ja etiketit, joita voidaan käyttää näytteiden säilyttämiseen ja näytteiden etsimiseen, koska joitain näytteitä tarvitaan näytteiden fysikaalisten ominaisuuksien ja kemiallisen stabiilisuuden mukaan. Säilytä eksikkaattorissa, joten lokerot ovat suuria ja pieniä eri näytteiden säilyttämisen helpottamiseksi.

(2) Lääkkeiden säilytyskaappi: käytetään nestemäisten reagenssien, kuten suolahapon, typpihapon, perkloorihapon, orgaanisten reagenssien ja muiden haihtuvien lääkkeiden säilyttämiseen. Se on yleensä valmistettu puusta tai teräksestä, johon voidaan varastoida eri spesifikaatioiden reagensseja. Kaappien on oltava vakaita, ja niitä voidaan käyttää vierekkäin tai kiinnittää pohjaseinään.

(3) Vaarallisten aineiden säilytyskaappi: sopii vaarallisten aineiden yksinkertaiseen varastointiin ja lyhytaikaiseen varastointiin, valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai tulenkestävästä tiilestä.

(4) Lasitavaroiden kuivaus- ja säilytyskaappi: Puhdistetut työvälineet säilytetään telineessä, ja kannake on kiinnitetty kaappiin ohjauskiskolla, jotta lasiesineet on helppo päästä käsiksi. Jokaisen kannakkeen kerroksen asentoa voidaan säätää astian koon mukaan. Astiateline on hyvin tuuletettu ja helppo puhdistaa ja kuivata. Lisäksi löytyy työkalukaappeja, sekalaisia ​​kaappeja ja kaappeja.

(5) Syttyvä säilytyskaappi: Tätä kaappia käytetään syttyvien nestemäisten kemikaalien säilyttämiseen. Kaapin tulee olla kaksiseinämäinen palonkestävyyden parantamiseksi. Se on epoksipinnoitettu punaisella, keltaisella ja sinisellä värillä erilaisten kemikaalien varastointia varten

3. Laboratoriotuoli ja -jakkara

Laboratorioiden tarpeiden mukaan laboratoriotuoli ja jakkara voidaan valmistaa PU-nahkapinnasta tai PU-vaahtopinnasta. Kokeiden helpottamiseksi ja tilan säästämiseksi käytetään yleensä pyöreitä ulosteita. Pyöreän jakkaran korkeutta voidaan säätää, jos se on terästä. Instrumenttilaboratoriossa voi olla pyörillä varustettu tuoli käytön helpottamiseksi.

Laboratoriokalusteet ovat suhteellisen erikoislaatuisia huonekaluja. Laboratoriokalusteiden tulee olla erinomaisten toimintojen lisäksi puhtaan ja kirkkaan ulkonäön ja värin ansiosta sisäympäristöä parantavia ja ajan piirteitä heijastavia. Laboratoriokalusteiden suunnittelu, joustavuus ja sarjoittaminen on yksi laboratoriorakennuksen komponenteista ja yksi laboratorion perusedellytyksistä.

1. Laboratoriopenkki materiaalin mukaan luokiteltuna

Täyttääkseen erilaisia ​​kokeellisia sisältöjä sisältävien laboratorioiden tarpeet laboratoriokalusteiden tulee täyttää toiminnallisuus, kestävyys, korroosionkestävyys sekä asennuksen ja layoutin joustavuus samalla kun pyritään viihtyisään ja turvalliseen koeympäristöön. Laboratoriokalusteet eroavat kodin huonekaluista. Sen käyttö on usein kosketuksissa veden, sähkön, kaasun, kemiallisten aineiden ja materiaalien sekä instrumenttien ja laitteiden kanssa. Siksi huonekalujen rakenteelle ja materiaalille asetetaan korkeampia vaatimuksia ja kokeisiin on kiinnitettävä huomiota laboratoriorakentamisen aikana. Huonekalusteiden suunnittelu ja valinta. Laboratoriokalusteita on paljon, mutta yhteenvetona se on lähinnä muutama kategoria, kuten laboratoriopenkit, laboratoriokaapit ja liesituulettimet!

  1. Puulaboratoriopenkki: Tätä on käytetty yleisesti viimeisten 20 vuoden aikana. Se on kevyempi ja joustavampi, ja siitä voidaan tehdä erilaisia ​​yksikköyhdistelmiä. Huono puoli on suuri puunkulutus.
  2. Teräslaboratoriopenkki: Tämä rakenne koostuu teräskaapeista, työtasoista ja reagenssitelineistä. Teräskaappi on epoksipinnoitettua terästä, jalkakannattimen jalat on varustettu hienosäätöruuveilla ja teräskannattimien välissä on putkitila. Astiakaappi on puinen komponentti, joka voidaan ripustaa joustavasti teräskannattimeen. Vaikka tällä materiaalilla on ulkonäöltään korroosionestopinnoite, se on väistämätöntä ruostua, ja sitä käytetään yleisesti instrumenttianalyysihuoneissa. Teräslaboratoriohuonekalujen edut: tukeva, kaunis, voidaan käyttää yli 10 vuotta ilman muodonmuutoksia, kestää vahvoja happoja ja emäksiä, mikä on laboratoriokalusteiden kehityssuunta.
  3. Teräsbetoninen laboratoriopenkki: Tällainen laboratoriopenkki sisältää teräsbetonirakenteen työtason ja tuen (tai tiilituen) sekä tiskin alla olevan astiakaapin. Sen haittoja ovat korkea laatu ja joustavuuden puute.
  4. C-runkoon kiinnitettävä laboratoriopenkki: teräsrungosta, teräsbetonitasoista tai uusista työtasomateriaaleista ja puisista työvälinekaapeista, joissa on liikkuvat alaosat, tästä voidaan tehdä myös yksikköyhdistelmätyyppi, joka on kevyempi ja parempi kuin edellinen. joustavuudesta.

3. Laboratoriopenkki luokiteltu laboratorion tarkoituksen mukaan

Kemiallisia laboratoriopenkkejä, instrumenttilaboratoriopenkkejä, taivasalustoja, pesupenkkejä jne. on olemassa laaja valikoima kemiallisia laboratoriopenkkejä, taivasalustoja, pesupenkkejä jne. Laboratorion sijoittelusta riippuen koealusta sijaitsee laboratorion keskellä ja sitä kutsutaan saarimaiseksi kokeelliseksi alustaksi. ; koealustan toinen pää on seinää vasten, ja sitä kutsutaan niemimaan kokeelliseksi alustaksi; jos koealustan yksi pitkä sivu on seinää vasten, sitä kutsutaan sivukokeelliseksi alustaksi. Vastaavat reagenssitelineet, pesuasemat ja astiakaapit ovat myös erilaisia. Jotkut myös jakavat kokeellisen alustan yksipuoliseen kokeelliseen alustaan ​​ja kaksipuoliseen kokeelliseen alustaan, jälkimmäinen itse asiassa viittaa saarityyppiseen kokeelliseen alustaan ​​ja niemimaatyyppiseen kokeelliseen alustaan.

Tällä hetkellä yleisimmin käytetyt työtasomateriaalit ovat seuraavat:

Epoksihartsitaso: Se koostuu pääasiassa vahvistetusta epoksihartsista, jossa on sileät ja turvalliset kaaren muotoiset reunat. Se on muotin muodostama kemiallinen työtaso. Sisä- ja ulkomateriaalit ovat samat, jotka voidaan korjata ja ennallistaa vaurioituessaan. Sillä on erinomainen hapon ja alkalin kestävyys, iskunkestävyys ja korkeiden lämpötilojen kestävyys (noin 800 °C). Korroosionkestävä karkaistu levy: Se on valmistettu korkealaatuisesta useaan jumiutuneesta paperista seulonnan jälkeen, liotettu erityiseen fenolinesteeseen ja muotoiltu korkeapaineisella lämpökovettuvalla vaikutuksella, ja siinä on erityinen korroosionkestävä pintakäsittely. Sillä on hapon ja alkalin kestävyys, iskunkestävyys ja lämmönkestävyys, taloudellinen ja kestävä.

TRESPA: 70 % puukuitua, 30 % melamiinihartsia, kaksoiselektronisäteen pyyhkäisypatenttitekniikka melamiinin kiinnittämiseksi pintakerrokseen sekä korkean lämpötilan ja korkean paineen muovaus. Korroosionkestävä fysikaalinen ja kemiallinen viilu on valmistettu erikoisfenolihartsilla kyllästetystä voimapaperista, valkoisesta ja erikoispintapaperista korkean lämpötilan ja korkeapainekäsittelyn jälkeen. Sillä on happo- ja alkalinkestävyys, iskunkestävyys ja lämmönkestävyys. Taloudellinen ja kestävä (käytetty perusmateriaalin kanssa).

  1. Laboratorion säilytyskaappi

  1. Lääkekaappi

Lääkekaappi on korvaamaton kaappi kemian laboratoriossa. Pääasiassa sijoitetaan kiinteät kemialliset reagenssit ja standardiliuokset. Nämä kaksi on asetettava erikseen, eikä niitä voi sekoittaa keskenään. Kemialliset reagenssit tulee sijoittaa luokkiin hakua varten. Samalla turvallisuuden vuoksi lääkekaappi tulee varustaa lasiovilla ja ikkunoilla, ja kaapin rungossa tulee olla myös tietty kantavuus ja korroosionkestävyys.

  1. Erikoiskäyttöinen kaappi

(1) Näytekaappi: Erilaisten koenäytteiden sijoittamiseen käytettävässä näytekaapissa tulee olla väliseinät, joissa on lokerot ja etiketit, joita voidaan käyttää näytteiden säilyttämiseen ja näytteiden etsimiseen, koska joitain näytteitä tarvitaan näytteiden fysikaalisten ominaisuuksien ja kemiallisen stabiilisuuden mukaan. Säilytä eksikkaattorissa, joten lokerot ovat suuria ja pieniä eri näytteiden säilyttämisen helpottamiseksi.

(2) Lääkkeiden säilytyskaappi: käytetään nestemäisten reagenssien, kuten suolahapon, typpihapon, perkloorihapon, orgaanisten reagenssien ja muiden haihtuvien lääkkeiden säilyttämiseen. Se on yleensä valmistettu puusta tai teräksestä, johon voidaan varastoida eri spesifikaatioiden reagensseja. Kaappien on oltava vakaita, ja niitä voidaan käyttää vierekkäin tai kiinnittää pohjaseinään.

(3) Vaarallisten aineiden säilytyskaappi: sopii vaarallisten aineiden yksinkertaiseen varastointiin ja lyhytaikaiseen varastointiin, valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai tulenkestävästä tiilestä.

(4) Lasitavaroiden kuivaus- ja säilytyskaappi: Puhdistetut työvälineet säilytetään telineessä, ja kannake on kiinnitetty kaappiin ohjauskiskolla, jotta lasiesineet on helppo päästä käsiksi. Jokaisen kannakkeen kerroksen asentoa voidaan säätää astian koon mukaan. Astiateline on hyvin tuuletettu ja helppo puhdistaa ja kuivata. Lisäksi löytyy työkalukaappeja, sekalaisia ​​kaappeja ja kaappeja.

(5) Syttyvä säilytyskaappi: Tätä kaappia käytetään syttyvien nestemäisten kemikaalien säilyttämiseen. Kaapin tulee olla kaksiseinämäinen palonkestävyyden parantamiseksi. Se on epoksipinnoitettu punaisella, keltaisella ja sinisellä värillä erilaisten kemikaalien varastointia varten

3. Laboratoriotuoli ja -jakkara

Laboratorioiden tarpeiden mukaan laboratoriotuoli ja jakkara voidaan valmistaa PU-nahkapinnasta tai PU-vaahtopinnasta. Kokeiden helpottamiseksi ja tilan säästämiseksi käytetään yleensä pyöreitä ulosteita. Pyöreän jakkaran korkeutta voidaan säätää, jos se on terästä. Instrumenttilaboratoriossa voi olla pyörillä varustettu tuoli käytön helpottamiseksi.

Siirry alkuun
Skannaa koodi