pH အီလက်ထရုဒ်သည် အချဉ်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး အဓိကအားဖြင့် အချဉ်ဖောက်ရည်၏ အက်ဆစ်ဓာတ်နှင့် အယ်ကာလီဓာတ်ကို စောင့်ကြည့်ထိန်းညှိပေးပါသည်။ pH တန်ဖိုးကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာခြင်းဖြင့် အီလက်ထရုဒ်သည် အချဉ်ဖောက်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။ ပုံမှန် pH အီလက်ထရုဒ်တွင် ဓာတုစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် Nernst ညီမျှခြင်း၏ မူအပေါ်တွင် လည်ပတ်သည့် အာရုံခံအီလက်ထရုဒ်နှင့် ရည်ညွှန်းအီလက်ထရုဒ်တို့ ပါဝင်သည်။ အီလက်ထရုဒ်အလားအလာသည် ပျော်ရည်ရှိ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ pH တန်ဖိုးကို စံဘာဖာပျော်ရည်နှင့် တိုင်းတာထားသော ဗို့အားကွာခြားချက်ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပြီး တိကျပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချိန်ညှိမှုကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ဤတိုင်းတာမှုနည်းလမ်းသည် အချဉ်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် တည်ငြိမ်သော pH ထိန်းညှိမှုကို သေချာစေပြီး အကောင်းဆုံး အဏုဇီဝ သို့မဟုတ် ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို သေချာစေသည်။
pH အီလက်ထရုဒ်များကို မှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုနှင့် တိုင်းတာမှုတိကျမှုကိုသေချာစေရန်အတွက် အီလက်ထရုဒ်ကို အသက်သွင်းခြင်းအပါအဝင် ပြင်ဆင်မှုအဆင့်များစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ဇီဝဆေးဝါးအချဉ်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် pH အီလက်ထရုဒ်များသည် အပူချိန်မြင့်ရေနွေးငွေ့ပိုးသတ်ခြင်း (SIP) ကဲ့သို့သော တင်းကျပ်သောပိုးသတ်အခြေအနေများအောက်တွင် မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုအချိန်၊ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် ကြံ့ခိုင်မှုကို ပြသရမည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာများသည် ပိုးသတ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြစ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဂလူတမစ်အက်ဆစ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ အပူချိန်၊ ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင်၊ မွှေနှောက်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် pH ကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့သော အဓိက parameters များကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် တိကျသော pH စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤ variable များကို တိကျစွာထိန်းညှိခြင်းသည် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏အထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးနှစ်မျိုးလုံးကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးသည်။ အပူချိန်မြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောဖန်အမြှေးပါးများနှင့် ကြိုတင်ဖိအားပေးထားသော polymer gel reference systems များပါရှိသော အဆင့်မြင့် pH အီလက်ထရုဒ်အချို့သည် အပူချိန်နှင့်ဖိအားအခြေအနေများအောက်တွင် ထူးခြားသောတည်ငြိမ်မှုကို ပြသပြီး ဇီဝဗေဒနှင့် အစားအစာအချဉ်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် SIP အသုံးချမှုများအတွက် အထူးသင့်လျော်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့၏ ခိုင်မာသော anti-fouling စွမ်းရည်များသည် မတူညီသောအချဉ်ဖောက်ရည်များတွင် တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ခွင့်ပြုသည်။ Shanghai Boqu Instrument Co., Ltd. သည် အသုံးပြုသူအဆင်ပြေမှုနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အီလက်ထရုဒ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်သည်။
ဇီဝဆေးဝါးများ၏ အချဉ်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း pH စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။
ဇီဝဆေးဝါး အချဉ်ဖောက်ခြင်းတွင်၊ pH ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် အောင်မြင်သော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပဋိဇီဝဆေးများ၊ ကာကွယ်ဆေးများ၊ မိုနိုကလိုနယ် ပဋိပစ္စည်းများနှင့် အင်ဇိုင်းများကဲ့သို့သော ပစ်မှတ်ထုတ်ကုန်များ၏ အထွက်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်၊ pH ထိန်းချုပ်မှုသည် "သက်ရှိစက်ရုံများ" အဖြစ် လုပ်ဆောင်သော မိုက်ခရိုဘိုင်းယပ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်သတ္တဝါဆဲလ်များအတွက် အကောင်းဆုံး ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးသည်၊ လယ်သမားများသည် သီးနှံလိုအပ်ချက်များအရ မြေဆီလွှာ pH ကို ချိန်ညှိပုံနှင့် ဆင်တူသည်။
၁။ အကောင်းဆုံးဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းသိမ်းပါ
အချဉ်ဖောက်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော ဇီဝမော်လီကျူးများထုတ်လုပ်ရန် သက်ရှိဆဲလ်များ (ဥပမာ CHO ဆဲလ်များ) ပေါ်တွင် မှီခိုအားထားရသည်။ ဆဲလ်ဇီဝဖြစ်စဉ်သည် ပတ်ဝန်းကျင် pH ကို အလွန်ထိခိုက်လွယ်သည်။ ဆဲလ်အတွင်း ဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုအားလုံးကို အရှိန်မြှင့်ပေးသော အင်ဇိုင်းများသည် pH အကောင်းဆုံးကို ကျဉ်းမြောင်းစေသည်။ ဤအပိုင်းအခြားမှ သွေဖည်မှုများသည် အင်ဇိုင်းလှုပ်ရှားမှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည် သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဂလူးကို့စ်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သောဆားများကဲ့သို့သော ဆဲလ်အမြှေးပါးမှတစ်ဆင့် အာဟာရစုပ်ယူမှုသည် pH ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ pH အဆင့်များသည် အာဟာရစုပ်ယူမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးမဟုတ်သော ကြီးထွားမှု သို့မဟုတ် ဇီဝဖြစ်စဉ်မညီမျှမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ pH တန်ဖိုးများ အလွန်အမင်းသည် အမြှေးပါး၏ တည်တံ့မှုကို ထိခိုက်စေပြီး ဆိုက်တိုပလာစမစ်ယိုစိမ့်မှု သို့မဟုတ် ဆဲလ်ပြိုကွဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၂။ ဘေးထွက်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အောက်ခံအလေအလွင့်များကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ
အချဉ်ဖောက်ခြင်းကာလအတွင်း ဆဲလ်ဇီဝဖြစ်စဉ်သည် အက်ဆစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် အခြေခံဇီဝဖြစ်စဉ်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဏုဇီဝများစွာသည် ဂလူးကို့စ်ဇီဝဖြစ်စဉ်အတွင်း အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်များ (ဥပမာ၊ လက်တစ်အက်ဆစ်၊ အက်စီတစ်အက်ဆစ်) ကို ထုတ်လုပ်ပြီး pH ကျဆင်းစေသည်။ မပြုပြင်ပါက pH နိမ့်ခြင်းသည် ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားပြီး ဇီဝဖြစ်စဉ်စီးဆင်းမှုကို ထုတ်လုပ်မှုမရှိသောလမ်းကြောင်းများဆီသို့ ရွှေ့သွားစေပြီး ဘေးထွက်ပစ္စည်းစုဆောင်းမှုကို တိုးစေသည်။ ဤဘေးထွက်ပစ္စည်းများသည် ပစ်မှတ်ထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးမည့် အဖိုးတန်ကာဗွန်နှင့် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကို စားသုံးပြီး ထို့ကြောင့် အလုံးစုံအထွက်နှုန်းကို လျော့ကျစေသည်။ ထိရောက်သော pH ထိန်းချုပ်မှုသည် လိုချင်သော ဇီဝဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်းများကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးသည်။
၃။ ထုတ်ကုန်တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေပြီး ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပါ။
ဇီဝဆေးဝါးထုတ်ကုန်များစွာ၊ အထူးသဖြင့် မိုနိုကလိုနယ်ပဋိပစ္စည်းများနှင့် ပက်ပတိုက်ဟော်မုန်းများကဲ့သို့သော ပရိုတင်းများသည် pH ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ တည်ငြိမ်သော pH အတိုင်းအတာပြင်ပတွင် ဤမော်လီကျူးများသည် ပျက်စီးခြင်း၊ စုစည်းခြင်း သို့မဟုတ် အသက်မဝင်ခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသော အမှုန်အမွှားများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အချို့သောထုတ်ကုန်များသည် အက်ဆစ် သို့မဟုတ် အယ်ကာလိုင်းအခြေအနေများအောက်တွင် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ရေဓာတ်ပြိုကွဲခြင်း သို့မဟုတ် အင်ဇိုင်းဆိုင်ရာ ပြိုကွဲခြင်းတို့ကို ခံရလွယ်သည်။ သင့်လျော်သော pH ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်း ထုတ်ကုန်ပြိုကွဲမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး အစွမ်းထက်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
၄။ လုပ်ငန်းစဉ်ထိရောက်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီး အသုတ်လိုက် ထုတ်လုပ်မှု တသမတ်တည်းရှိစေရန် သေချာစေပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် pH ထိန်းချုပ်မှုသည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စီးပွားရေးအရ ရှင်သန်နိုင်မှုအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဆဲလ်ကြီးထွားမှုနှင့် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြမှုကဲ့သို့သော မတူညီသော အချဉ်ဖောက်ခြင်းအဆင့်များအတွက် အကောင်းဆုံး pH သတ်မှတ်ချက်အမှတ်များကို ဖော်ထုတ်ရန် ကျယ်ပြန့်သော သုတေသနပြုလုပ်ထားပြီး ၎င်းတို့သည် သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်။ Dynamic pH ထိန်းချုပ်မှုသည် အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်စေပြီး ဇီဝလောင်စာစုဆောင်းမှုနှင့် ထုတ်ကုန်အဆင့်များကို အများဆုံးဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင် FDA နှင့် EMA ကဲ့သို့သော စည်းမျဉ်းထိန်းသိမ်းရေးအေဂျင်စီများသည် ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ (GMP) ကို တင်းကျပ်စွာလိုက်နာရန် လိုအပ်ပြီး တသမတ်တည်းလုပ်ငန်းစဉ်ကန့်သတ်ချက်များသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။ pH ကို အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်ကန့်သတ်ချက် (CPP) အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ၎င်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အသုတ်လိုက်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကို သေချာစေပြီး ဆေးဝါးထုတ်ကုန်များ၏ ဘေးကင်းမှု၊ ထိရောက်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို အာမခံပါသည်။
၅။ အချဉ်ဖောက်ခြင်း ကျန်းမာရေး၏ အညွှန်းကိန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါ
pH ပြောင်းလဲမှု၏ လမ်းကြောင်းသည် ယဉ်ကျေးမှု၏ ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာ အခြေအနေအပေါ် အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ပေးစွမ်းသည်။ pH တွင် ရုတ်တရက် သို့မဟုတ် မမျှော်လင့်ဘဲ ပြောင်းလဲမှုများသည် ညစ်ညမ်းမှု၊ အာရုံခံကိရိယာ ချို့ယွင်းမှု၊ အာဟာရဓာတ် ကုန်ဆုံးမှု သို့မဟုတ် ဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ မူမမှန်မှုများကို အချက်ပြနိုင်သည်။ pH လမ်းကြောင်းများအပေါ် အခြေခံ၍ စောစီးစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် အော်ပရေတာ၏ အချိန်မီ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ဖြစ်စေပြီး ပြဿနာရှာဖွေခြင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး ကုန်ကျစရိတ်များသော အသုတ်ပျက်ကွက်မှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ဇီဝဆေးဝါးများတွင် အချဉ်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် pH အာရုံခံကိရိယာများကို မည်သို့ရွေးချယ်သင့်သနည်း။
ဇီဝဆေးဝါးအချဉ်ဖောက်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော pH အာရုံခံကိရိယာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အချက်အလက်ပြည့်စုံမှု၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုတို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသော အရေးကြီးသော အင်ဂျင်နီယာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရုံခံကိရိယာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာမက ဇီဝလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ရွေးချယ်မှုကို စနစ်တကျချဉ်းကပ်သင့်သည်။
၁။ အပူချိန်နှင့်ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
ဇီဝဆေးဝါးလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 121°C နှင့် 1–2 bar ဖိအားတွင် မိနစ် 20–60 ကြာ in-situ steam ပိုးသတ်ခြင်း (SIP) ကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် pH အာရုံခံကိရိယာတိုင်းသည် ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများကို အကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့ခြင်းကို ချို့ယွင်းမှုမရှိဘဲ ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဘေးကင်းရေးအနားသတ်တစ်ခုပေးစွမ်းနိုင်ရန် အာရုံခံကိရိယာကို အနည်းဆုံး 130°C နှင့် 3–4 bar အဆင့်သတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ အပူလည်ပတ်မှုအတွင်း အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှု၊ electrolyte ယိုစိမ့်မှု သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ခိုင်မာသောအလုံပိတ်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
၂။ အာရုံခံကိရိယာအမျိုးအစားနှင့် ရည်ညွှန်းစနစ်
၎င်းသည် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် အညစ်အကြေးခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကို ထိခိုက်စေသော အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။
အီလက်ထရုတ် ဖွဲ့စည်းမှု- တိုင်းတာခြင်းနှင့် ရည်ညွှန်းဒြပ်စင် နှစ်မျိုးလုံးကို ကိုယ်ထည်တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော ပေါင်းစပ်အီလက်ထရုတ်များကို တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ခြင်း လွယ်ကူခြင်းကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံအသုံးပြုကြသည်။
ကိုးကားချက်စနစ်:
• အရည်ဖြည့်ထားသော ရည်ညွှန်းချက် (ဥပမာ၊ KCl ပျော်ရည်): တုံ့ပြန်မှုမြန်ဆန်ပြီး တိကျမှုမြင့်မားသော်လည်း အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ SIP ကာလအတွင်း အီလက်ထရိုလိုက် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အပေါက်များသော ဆုံမှတ်များ (ဥပမာ၊ ကြွေပြားချပ်ချပ်) သည် ပရိုတင်းများ သို့မဟုတ် အမှုန်အမွှားများကြောင့် ပိတ်ဆို့လွယ်ပြီး ရွေ့လျားမှုနှင့် မယုံကြည်ရသော ဖတ်ရှုမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
• ပိုလီမာဂျယ် သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲအခြေအနေရည်ညွှန်းချက်- ခေတ်မီဇီဝဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင် ပိုမိုနှစ်သက်လာကြသည်။ ဤစနစ်များသည် အီလက်ထရိုလိုက်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် လိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို လျှော့ချပေးကာ အညစ်အကြေးများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အရည်ဆုံရာများ (ဥပမာ၊ PTFE ကွင်းများ) ပါရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ရှုပ်ထွေးပြီး ပျစ်ချွဲသော အချဉ်ဖောက်သည့် မီဒီယာတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ပေးဆောင်သည်။
၃။ တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြားနှင့် တိကျမှု
အာရုံခံကိရိယာသည် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အမျိုးမျိုးကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်သော လည်ပတ်မှုအပိုင်းအခြား၊ ပုံမှန်အားဖြင့် pH 2–12 အထိ လွှမ်းခြုံထားသင့်သည်။ ဇီဝဗေဒစနစ်များ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ တိုင်းတာမှုတိကျမှုသည် ±0.01 မှ ±0.02 pH ယူနစ်များအတွင်း ရှိသင့်ပြီး မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်အချက်ပြမှုအထွက်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
၄။ တုံ့ပြန်မှုအချိန်
တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကို pH တွင် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက် နောက်ဆုံးဖတ်ရှုမှု၏ 90% သို့ရောက်ရှိရန် လိုအပ်သောအချိန် t90 အဖြစ် အများအားဖြင့် သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ဂျယ်အမျိုးအစား အီလက်ထရုဒ်များသည် အရည်ဖြည့်ထားသော အီလက်ထရုဒ်များထက် အနည်းငယ်နှေးကွေးသော တုံ့ပြန်မှုကို ပြသနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် စက္ကန့်ထက် နာရီအလိုက် အချိန်စကေးများတွင် လည်ပတ်သည့် အချဉ်ဖောက်ခြင်း ထိန်းချုပ်ကွင်းဆက်များ၏ ပြောင်းလဲနေသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
၅။ ဇီဝလိုက်ဖက်ညီမှု
ဆဲလ်ရှင်သန်နိုင်မှု သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအပေါ် ဆိုးကျိုးများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ မီဒီယာနှင့် ထိတွေ့သော ပစ္စည်းအားလုံးသည် အဆိပ်မရှိ၊ စိမ့်ထွက်မှုမရှိ၊ အစွမ်းမဲ့ဖြစ်ရမည်။ ဓာတုဗေဒဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် ဇီဝလိုက်ဖက်ညီမှုကို သေချာစေရန် ဇီဝပြုပြင်မှုအသုံးချမှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးဖန်ဖော်မြူလာများကို အကြံပြုထားသည်။
၆။ အချက်ပြအထွက်နှင့် အင်တာဖေ့စ်
• အန်နာလော့ အထွက် (mV/pH): ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သို့ အန်နာလော့ ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို အသုံးပြုသည့် ရိုးရာနည်းလမ်း။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်း အကွာအဝေးဝေးလံသောနေရာများတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် အချက်ပြမှု လျော့ပါးမှုဒဏ်ကို ခံရနိုင်ခြေရှိသည်။
• ဒစ်ဂျစ်တယ် အထွက် (ဥပမာ၊ MEMS-အခြေခံ သို့မဟုတ် စမတ်အာရုံခံကိရိယာများ): ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများ (ဥပမာ၊ RS485 မှတစ်ဆင့်) ထုတ်လွှင့်ရန် onboard မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆူညံသံဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အကွာအဝေးရှည်ဆက်သွယ်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးကာ ချိန်ညှိမှတ်တမ်း၊ စီရီရယ်နံပါတ်များနှင့် အသုံးပြုမှုမှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းနိုင်စေပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်မှတ်တမ်းများနှင့် လက်မှတ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် FDA 21 CFR အပိုင်း 11 ကဲ့သို့သော စည်းမျဉ်းစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် GMP ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုမိုရေပန်းစားလာပါသည်။
၇။ တပ်ဆင်ခြင်းမျက်နှာပြင်နှင့် အကာအကွယ်အိမ်ရာ
အာရုံခံကိရိယာသည် ဇီဝဓာတ်ပေါင်းဖိုပေါ်ရှိ သတ်မှတ်ထားသော port (ဥပမာ၊ tri-clamp၊ သန့်ရှင်းရေး fitting) နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရမည်။ ကိုင်တွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်ခြင်းအတွင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ပိုးမွှားကင်းစင်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ အစားထိုးရလွယ်ကူစေရန်အတွက် အကာအကွယ်လက်များ သို့မဟုတ် အကာများကို ဝတ်ဆင်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်














