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  • 医疗器械包装技术知识

    本文介绍了一些医疗器械包装技术知识:可适合的灭菌方式,结构组成,对象,封口形式,质量标准,包装原理,功能作用,质量技术要求,医疗器械灭菌包装-化学指示剂及印刷墨水,医疗器械灭菌包装-常规制造工艺原理,医用医疗器械灭菌消毒纸塑包装袋-基本符合性声明,医疗器械灭菌包装袋中一些有效的设计方法,最坏情况,产品家族及历史经验和数据。

    2021/10/22 更新 分类:科研开发 分享

  • QbD介绍及GSK公司案列分析

    国内药企目前做的以仿制药为主,工艺路线一般较成熟,可以有许多文献参考资料,方向已经在那了,只需再细微的摸索一下最合适的工艺。并且许多仿制原料药已有相应的USP、EP等质量标准,大家对原料药的质量不是十分担心,倾向于买回来所有的杂质对照品,研究质量。对QbD的理念有运用,但不是很深入。不过这也正常,毕竟ICH原则原本是针对新药的。

    2021/11/01 更新 分类:科研开发 分享

  • 动物试验中的动物福利要求

    本标准对GB/T 16886标准起支撑作用, 遵循国际通用的“3R原则”,尽可能减少不必要的动物试验或以非动物试验替代动物试验,当必须进行动物试验时,应利用科学合理的试验设计,减少动物使用数量和实验次数,并通过人道的实验、饲养管理技术和优化措施,降低动物痛苦、保证动物生存质量,从而保证试验的科学有效性,确保用于评价医疗器械的生物学性能的动物试验符合认可

    2021/11/01 更新 分类:法规标准 分享

  • 诊断仪器中的微流控盒设计小技巧

    自1990年代开发出第一批商用POCT仪器以来,微流控技术以卓越的优势受到了越来越多厂商的青睐,尤其在诊断领域中的应用得到了飞速的发展。微流控是流体力学的一个分支,它是利用基本控制方程研究流体流动的物理过程,是微米级的流体科学。微流控系统降低了实验的复杂性和规模,为诊断仪器的发展提供了强大的工具。

    2021/11/05 更新 分类:科研开发 分享

  • 航空发动机燃烧室外机匣压力试验方法与系统

    本文提供了一种对航空发动机燃烧室外机匣施加压力载荷的试验方法,设计并搭建了一套试验系统,解决了航空发动机燃烧室外机匣耐压强度验证的技术难题。本方法和系统较为真实的模拟了航空发动机燃烧室外机匣的受载状态,密封方式可靠有效,成功获取了燃烧室外机匣内壁测点处的应变数据,数据获取率100%。

    2021/11/12 更新 分类:科研开发 分享

  • 最终灭菌医疗器械包装材料与灭菌方式的选择

    在设计无菌医疗器械包装时,为达到包装最终承载医疗器械后,能有效进行灭菌,且包装本身具有一定灭菌耐受能力,并不会因灭菌之后而破坏包装的完整性(packaging integrity)。下表为目前无菌医疗器械常规包装形式与灭菌方式的对照参考,在实际使用时,对选用的包装材料及灭菌方式应按照ISO 11607-1 “灭菌适应性”(sterilization compatibility)的要求进行重新验证和确认。

    2021/11/22 更新 分类:法规标准 分享

  • 理想中的POCT设备设计与要求

    随着生物技术的不断进步,医疗器械有两大趋势:一是更加“高、精、整”,二是“简单、方便、个人健康管理”,在这样的背景下快速输出结果成为了产品发展的必然趋势。POCT具有快速出结果、方便(少量样本处理、操作简单)的特点,在发生急性疾病时,诊断时间极为关键;在传染病爆发时,筛查效率至关重要;当涉及到诸如血糖监测等慢性病管理时,简单是明智的选择。就

    2021/12/03 更新 分类:科研开发 分享

  • 中科院:新型可持续性高分子材料的催化合成研究获进展

    新型可持续性高分子材料的催化合成研究获进展:科研人员通过单体设计,一步硫化反应将硫原子引入五元环内酯中,以接近定量的收率合成新型五元环硫羰代内酯单体,并利用其开环过程选择性的发生alkyl-oxygen键断裂和S/O异构化的协同反应,构建了一种不可逆开环聚合(IROP)的新策略。

    2021/12/13 更新 分类:科研开发 分享

  • 不同温度下锂离子动力电池快速充电特性研究实验方案

    主要针对动力电池在不同温度下(-5 ℃、-20 ℃、25 ℃、45 ℃)快速充电特性,设计了试验方案,统计了不同温度下的充电情况,分析了温度对锂离子动力电池快速充电的影响,得出温度越低或越高、SOC越高,电池充电电流越小;相对于低温和常温,高温对快充的影响最大,可为锂离子动力电池快速充电策略的改进提供指导。

    2021/12/18 更新 分类:科研开发 分享

  • 纳米载银磷酸锆抗菌聚氨酯抗菌性能及生物相容性研究

    聚氨酯是结构中含有重复的氨基甲酸酯基(-NHCO-)的聚合物的总称,可以通过设计软硬段的比例对其物理、化学性质进行比较大的调整。聚氨酯材料具有优异的力学强度、高弹性、耐磨性、润滑性、耐疲劳性、生物相容性、可加工性等而被广泛应用于生物医学领域,以及良好的生物相容性和抗凝血性能,被称为“理想的生物材料”。

    2021/12/27 更新 分类:科研开发 分享