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虹科分享 | 凍干理論及工藝盡在掌握(二)

虹科環(huán)境監(jiān)測 ? 2022-03-19 10:01 ? 次閱讀
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冷凍干燥(凍干)已經(jīng)成為處理需要在高于冰點的溫度下長期儲存的敏感產(chǎn)品的一種公認方法。

→前文回顧

虹科分享 | 凍干理論及工藝盡在掌握(一)

在上一篇文章中我們對凍干工藝已經(jīng)有了初步的認識,并了解到其設(shè)備設(shè)計的三個組成部分以及凍干工藝步驟的前兩個操作,現(xiàn)在讓我們繼續(xù)一起完成整個凍干工藝,并向?qū)嶒炇遥ㄔ囼炗媱潱U大到制造方面提出挑戰(zhàn)。

a9fe1490-a6d7-11ec-8b86-dac502259ad0.pngaa102504-a6d7-11ec-8b86-dac502259ad0.pngaa1d17e6-a6d7-11ec-8b86-dac502259ad0.png凍干工藝步驟aa1d17e6-a6d7-11ec-8b86-dac502259ad0.png

無論出于何種原因使用凍干工藝,都需要注意和了解四個基本步驟

? 預(yù)處理

? 冷凍

? 初級干燥(冰升華)

? 二級干燥(水分解吸)

03 初級干燥

初級干燥階段是冰在超低壓力下升華(直接變成蒸汽),通常低至0.01 hPa(mbar)或更低,這取決于樣品的預(yù)凍溫度。升華的驅(qū)動力是與產(chǎn)品冰面和冷凝器冰面之間的相應(yīng)溫度差有關(guān)的壓力差。較大的溫差意味著較大的壓力差,這使得過程更快。真空通過去除空氣分子使樣品蒸汽分子更容易從樣品中移動,通過真空室并進入冷凝器,從而加速了這一過程。通常情況下,在初級干燥過程中,擱板上的溫度從-40到+20°C逐漸升高,這個過程的時間可以從幾小時到幾天不等。擱板溫度通過傳導熱量(與擱板接觸)以及從擱板上方輻射熱量,間接影響樣品的冰溫。由于室中存在的空氣分子水平較低,對流產(chǎn)生的加熱量非常有限。樣品溫度由插入西林瓶中的微小傳感器監(jiān)測,然后相應(yīng)地跟蹤擱板的溫度變化。


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為了使凍干機有效,冷凝器的溫度必須低于產(chǎn)品的溫度。這種溫度差異會產(chǎn)生壓力差,使水蒸氣向冷凝器凈遷移。

在初級干燥階段,必須盡可能地加熱產(chǎn)品(不超過共晶點),以增加產(chǎn)品和冷凝器之間的壓力差。這也增加了凍干冰界面(冷凝器)和產(chǎn)品冰屏障之間的溫度差。然而,重要的是要記住,輸入限制往往是由產(chǎn)品本身的熱特性造成的。如果一個產(chǎn)品的共晶溫度為-10°C,則可將產(chǎn)品溫度降至約-15°C。如果冷凝器的溫度為-50℃,這將導致比產(chǎn)品溫度保持在-30℃甚至-40℃時更大的壓力差(工藝速度)。由于極低溫度下壓力差很小,降低冷凝器溫度對工藝速度的影響有限。

使用西林瓶室系統(tǒng)時,操作者可以通過溫度和壓力控制來控制輸入產(chǎn)品的能量。這些控制使操作員能夠優(yōu)化冷凍干燥周期。通常情況下,在冷凍干燥周期中,產(chǎn)品溫度會落后于擱板溫度,從而增加周期時間。為了克服這個問題,可以增加壓力,以提高可用于從熱源(擱板)向產(chǎn)品進行熱傳遞的分子數(shù)量。此外,使用平底的西林瓶可以提供最佳接觸,從而減少擱板和產(chǎn)品之間的熱傳遞屏障。


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顯示擱板和產(chǎn)品之間典型溫度關(guān)系的示意圖

無論采用哪種冷凍干燥方法,必須記住,初級干燥是對產(chǎn)品的能量輸入和產(chǎn)品與冷凝器之間因溫度差而產(chǎn)生的壓力差之間的一種微妙平衡。

此外,初級干燥通常是工藝中耗時最長的部分,因此需要進行優(yōu)化。這通常是通過調(diào)整溫度和壓力來實現(xiàn)的,以使產(chǎn)品盡可能接近其坍塌條件,但又不越界。

04 二級干燥

當產(chǎn)品達到其共晶點以上的溫度時,通常會開始二級干燥。在這一步驟中,真空泵創(chuàng)造了去除溶劑所需的低壓條件,這通常會導致產(chǎn)品看起來很干燥。在該解吸步驟中被去除的溶劑被稱為 "結(jié)合"。產(chǎn)品中的結(jié)合物或殘余水量取決于產(chǎn)品在二級干燥階段的停留的時間。

通過將擱板溫度提高到其允許的最大值來控制和優(yōu)化去除。然而,這通常不會提高到 +42°C以上,因為生物樣品含有的蛋白質(zhì)會因此變性。由于不存在或存在很少的蒸汽分子,此時真空度非常高(低壓)。冷凍干燥周期的這一部分通常占整個周期的一半以下,但對于樣品的最終含水量至關(guān)重要。對于裝在西林瓶中的藥物樣品,所需的水分含量通常接近或低于1-3%,以確保最大的保質(zhì)期。這只能通過使用配備有塞子裝置的冷凍干燥室來實現(xiàn),例如使用真空下關(guān)閉的橡膠塞子密封西林瓶,或者通過用惰性氣體(如氮氣)平衡干燥室的真空度。


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典型的冷凍干燥曲線示例

通常情況下,細胞培養(yǎng)物、藥物和診斷試劑盒都會受到這種低水平殘留水分的影響。諸如卡爾-費舍爾滴定試驗或在處理前和處理后稱量樣品的方法可用于檢查殘余水分含量。從重構(gòu)的角度來看,追求比要求更低的殘留水分水平是不可取的,因為時間將變得越來越長,越來越困難。

一旦確定產(chǎn)品處于其周期結(jié)束時,必須將其從凍干機中取出。如果使用散裝室,在卸下托盤之前,通過向腔室“排放”空氣或氮氣使系統(tǒng)達到大氣條件。以這種方式處理的產(chǎn)品將吸收它所接觸到的水蒸氣。因此,應(yīng)盡快處理或儲存該產(chǎn)品。

在干燥西林瓶時,它們通常是在真空(或用氮氣加壓到大氣條件下)下關(guān)閉,這意味著它們不需要快速處理,只需要適當?shù)膬Υ妗?/span>


aa1d17e6-a6d7-11ec-8b86-dac502259ad0.png擴大規(guī)模aa1d17e6-a6d7-11ec-8b86-dac502259ad0.png

凍干工藝在從實驗室(試驗計劃)擴大到制造方面提出了挑戰(zhàn)。試驗計劃單元和生產(chǎn)凍干裝置之間的完全可擴展性允許開發(fā)或優(yōu)化凍干周期參數(shù),這可以顯著節(jié)省成本。

試驗計劃和生產(chǎn)裝置的性能必須在擱板和冷凝器的最低溫度、擱板和冷凝器的冷卻時間、極限真空、真空泵抽空能力和擱板溫度均勻性方面非常相似。確定冷凝器表面積與擱板表面積的比例,以及擱板表面積與腔室和冷凝器之間的閘門開口尺寸的比例是很重要的。這兩種類型應(yīng)該非常相似,盡管干燥能力不同,但能確保門閥在初級干燥期間能夠處理冰蒸氣。

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    快速掌握光模塊基本理論及原理

    01 光模塊基本概念 光模塊是完成光電轉(zhuǎn)換,以及電光轉(zhuǎn)換功能的光電子期間,是光纖通信中的核心組成部分。 光模塊主要由防塵帽、拉手扣、接收接口(Rx)、發(fā)送接口(Tx)、裙片、標簽、殼體和接頭八大部組成。 防塵帽 保護光纖接頭、光纖適配器、光模塊光接口和其他設(shè)備端口不被外部環(huán)境所污染,以及防止外力對其產(chǎn)生的損傷。 拉手扣 針對不同波段,拉手扣有其對應(yīng)的不同色階,用于方便拔插光模塊。 接收接口(Rx) 光纖接收接口。 發(fā)送接口(Tx) 光纖發(fā)送接口。 裙片 作用于 SFP 封裝的光模塊,保證其和設(shè)備光接口之間良好的搭接。 標簽 用于識別光模塊關(guān)鍵參數(shù)及廠家等信息。 殼體 保護內(nèi)部元器件,型號分為 1*9 外殼和 SFP 外殼。 接頭 連接光模塊和單板,為光模塊供電,發(fā)揮傳輸信號等功能。 02 工作原理 光模塊是完成光信號和電信號彼此之間相互轉(zhuǎn)換的作用,實現(xiàn)光纖通信中的光電轉(zhuǎn)換、以及電光轉(zhuǎn)換功能,可分為以下三個過程: 1、光傳輸,光信號通過光纖傳輸。 2、在接收端,光模塊將光信號轉(zhuǎn)換為電信號。 3、在發(fā)送端,光模塊將電信號轉(zhuǎn)換為光信號。 03 光模塊關(guān)鍵性能參數(shù) 發(fā)送光功率 在正常工作條件下,光模塊發(fā)送端光源輸出的光功率(光的強度,單位 dBm)。 接收光功率 在一定的誤碼率條件下,光模塊接收端接可以收到的平均光功率范圍,過載光功率為上限值,能接收靈敏度的最大值為下限值。 過載光功率 即飽和光功率,是在一定的傳輸速率下,保持一定的誤碼率(BER=10-12)時接收端組件所能接收的最大輸入平均光功率,如果輸入光功率超過了這個過載光功率,一定幾率上會對設(shè)備造成影響,因此在使用中盡量避免強光直射,防止超出過載光功率。 接收靈敏度最大值 在一定的傳輸速率下,保持一定的誤碼率(BER=10-12)時接收端組件所能接收的最小平均輸入光功率,一般情況下,速率越高將會導致接收的靈敏度越差,因此最小接收光功率越大,其對光模塊的接收端器件的要求也越加嚴格。 消光比 在全調(diào)制條件下激光器在發(fā)射全 “1” 碼時的光功率 P1 與全 “0” 碼時發(fā)射的光功率 P0 的比值,單位為 dB,消光比是衡量光模塊質(zhì)量的重要參數(shù)之一,因為光信號 “1” 電平和 “0” 電平相對幅度是靠消光比來表現(xiàn)的。 04 光模塊種類 按波長分類?:一般情況下,常見的波長包含 850nm、1310nm 和 1550nm 等。不同的光纖類型和傳輸距離,就需要選擇使用波長與之對應(yīng)的光模塊 按傳輸速率分類?:光模塊可以分為 400GE、100GE、40GE、25GE、10GE、GE、FE 等不同速率,傳輸速率越高,光模塊的結(jié)構(gòu)也相對越復雜。 按封裝方式分類?:不同的傳輸需求,導致了光模塊有不同的封裝方式。常見的封裝類型有 QSFP-DD、QSFP28、QSFP+、SFP28、SFP/eSFP、CXP、CFP 等。 按應(yīng)用場景分類?:單模光模塊的中心波長一般為 1310nm 或 1550nm,適用于長距離、大容量的傳輸需求,而多模光模塊的中心波長為 850nm,更適用于短距離、小容量的傳輸。 各種光模塊(圖片來源于網(wǎng)絡(luò)) 05 光模塊的命名規(guī)則 為了了解光模塊所包含的不同商家的全部信息,我們就需要了解光模塊的命名規(guī)則,以下詳細解釋了光模塊通用的命名規(guī)則。 06 光模塊接口類型 SC 接口: 接口直徑通常為 2.5mm,常用于局域網(wǎng)(LAN)和數(shù)據(jù)中心等場合。 LC 接口 接口直徑通常為 1.25mm,比 SC 接口更小,因此在高密度光纖布線中更受歡迎。 ST 接口 接口直徑為 3.5mm 比 SC 和 LC 接口更大,因此仍然在一些老舊的光纖網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮作用。 ST 接口 接口直徑為 3.5mm 比 SC 和 LC 接口更大,因此仍然在一些老舊的光纖網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮作用。 FC 接口 接口直接為 2.5mm,比 ST 接口稍小,為了保證連接的穩(wěn)定性,因此 FC 接口的接頭常常采用螺紋固定。 MTP/MPO 接口 通常應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心和高性能的計算網(wǎng)絡(luò)等,能夠完成高效快速的光纖連接。 SFP、SFP+、QSFP + 等接口 支持不同的傳輸距離和傳輸速率,在交換機和路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中廣泛應(yīng)用。 07 光纖顏色的含義 黃色:單模光纖 橙色:多模 50/125um 光纖 紅色:多模 62.5/125um 光纖 紫色:快速以太網(wǎng)專用光纖(100bbse-FX) 藍色:千兆以太網(wǎng)專用光纖(1000bbse-SX) 綠色:告訴以太網(wǎng)專用光纖(10Gbbse-SR) 灰色:光纖交換機、光端機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配套光纖
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