一种密封性检测用阳性样品的制备方法技术

技术编号:36974423 阅读:12 留言:0更新日期:2023-03-25 17:54
本申请公开了一种密封性检测用阳性样品的制备方法,包括以下步骤:根据毛细管等效孔径与毛细管物理孔径和长度的关系式,计算目标等效孔径对应的毛细管物理孔径和需要截取的长度;根据计算获得的毛细管物理孔径和长度,截取相应的毛细管,在包材的相应位置使用针头打孔,并将毛细管插入,用密封胶将毛细管与包材接触部位密封,等待胶水固化即得。本申请提供的方法具有操作简便、造价低廉、性能稳定、可重复性强且适用广泛等特点。重复性强且适用广泛等特点。重复性强且适用广泛等特点。

【技术实现步骤摘要】
一种密封性检测用阳性样品的制备方法


[0001]本专利技术属于微孔加工
,尤其涉及一种密封性检测用阳性样品的制备方法。

技术介绍

[0002]2020年国家药品监督管理局发布了《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南(试行)》,要求对注射制剂进行密封性检测,检测方法需要使用带有已知缺陷的阳性样品验证灵敏度,因此,在药用包材上制备具有一定孔径的微孔的需求日益增加。密封性检测方法的灵敏度一般可以达到1

5μm,因此,需要在药用包材上制备微米级漏孔。
[0003]目前市面上最常用的微孔制备技术为激光打孔,利用激光的高能量使材料熔融气化产生微孔。这种打孔技术有以下几个缺点:1.激光打孔需要昂贵而精密的仪器,激光器造价昂贵且寿命有限,导致激光打孔的成本非常高;2.激光打孔需要专业的技术人员根据不同包材摸索条件设置试验参数;3.激光打孔成孔原理是激光的高能量作用于材料使材料熔融气化产生微孔,这也意味着孔的形状很难做到整齐划一,每一个孔的大小均需要进行计量,而计量又需要专业的计量设备;4.由于不同材料的差异性很大,每种材料均需要专属性的方法开发,而且对于一些低熔点的材料,比如共挤膜、PP、PE等材料,打孔过程产生不规则熔化,使得孔径难以控制,阳性样品制备可重复性差、成功率低;5.激光打孔产生的微孔易受到温湿度、压力的影响,需要谨慎保存,且有效期比较短;6.激光打孔对材料厚度有要求,包装上的可以打孔的位置受到限制;7.只能在空包装上制备,无法在药品上制备,对于一些吹灌封一体的包装和输液袋类包装应用受限。上述缺点导致激光打孔阳性样品只能在特定的机构定制,且价格高、制备周期长,无法长时间重复使用,用于日常的检测非常不方便。
[0004]因此,一种操作简便、造价低廉、性能稳定、可以大批量制备统一孔径且应用广泛的微孔制备方法对于促进药品的密封性检测的发展非常有必要。

技术实现思路

[0005]为了解决以上技术问题,本申请提供了一种密封性检测用阳性样品的制备方法。
[0006]根据本专利技术提供的一种密封性检测用阳性样品的制备方法,包括以下步骤:
[0007]根据毛细管等效孔径与毛细管物理孔径和长度的关系式,计算目标等效孔径对应的毛细管物理孔径和需要截取的长度;
[0008]根据计算获得的毛细管物理孔径和长度,截取相应的毛细管,在包材的相应位置使用针头打孔,并将毛细管插入,用密封胶将毛细管与包材接触部位密封,等待胶水固化即得。
[0009]在本申请的一些实施例中,毛细管等效孔径与毛细管物理孔径和长度的关系式为:
[0010][0011]其中,D为等效孔径(μm),d为毛细管物理孔径(μm),L为毛细管长度(mm)。
[0012]在本申请的一些实施例中,毛细管等效孔径与毛细管物理孔径和长度的关系式获取方法包括以下步骤:
[0013]取一定孔径的毛细管,截取不同长度,在一定温度和压差下条件下计量通过毛细管的流量并将流量转化为等效孔径;
[0014]获得多组毛细管孔径、长度与等效孔径的数据;
[0015]对多组数据进行线性回归分析获得适用于密封性检测的等效孔径与毛细管物理孔径和长度的关系式。
[0016]在本申请的一些实施例中,所述毛细管为熔融石英毛细管、聚酰亚胺涂层毛细管、玻璃毛细管或金属毛细管。
[0017]在本申请的一些实施例中,所述包材包括但不限于:塑料安瓿、共挤膜袋、玻璃安瓿、滴眼液瓶、西林瓶瓶身、胶塞、预灌封。
[0018]在本申请的一些实施例中,所述密封胶包括但不限于:瞬干胶、紫外固化剂、环氧树脂胶、硅胶专用胶、PE专用胶、聚丙烯酰胺胶。
[0019]在本申请的一些实施例中,所述毛细管物理孔径范围包括但不限于:2μm、5μm、10μm、 15μm、20μm、25μm、30μm、40μm、50μm、75μm、100μm、250μm、500μm。
[0020]在本申请的一些实施例中,所述等效孔径范围为0.1

100μm。
[0021]本专利技术与现有技术相比具有以下优点:
[0022](1)所使用的毛细管价格便宜,易获得,成本低;
[0023](2)制备方法简单,可于实验室自行操作,不需要专门的技术和仪器;
[0024](3)孔径准确度优于激光打孔,准确度高;
[0025](4)由于毛细管本身直径均一,只要切割相同的长度便可以批量制备

孔径统一阳性样品;
[0026](5)毛细管本身性能稳定,不受温湿度、压力影响,可反复使用、有效期长;
[0027](6)包材不受限制,几乎可在任何包材上制备,在塑料包材和胶塞上制备只需要使用尖锐物体如针头扎孔即可,在玻璃包材上制备需要借助激光打孔或者机械钻孔装置在玻璃上钻孔,但对孔的大小无要求,操作方便;
[0028](7)可于空包材上制备,亦可以在成品上制备,应用范围广泛;
[0029](8)可以于包材的任何部位制备,不受限制。
[0030]应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
[0031]为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0032]图1为本专利技术实施例提供的一种密封性检测用阳性样品的制备方法流程示意图;
[0033]图2为本专利技术实施例提供的一种物理孔径20μm的毛细管长度与流量关系拟合曲线;
[0034]图3为本专利技术实施例提供的一种物理孔径30μm的毛细管长度与流量关系拟合曲线;
[0035]图4为本专利技术实施例提供的一种物理孔径40μm的毛细管长度与流量关系拟合曲线;
[0036]图5为本专利技术实施例提供的一种计算等效孔径准确度分布。
具体实施方式
[0037]为了使本
的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0038]图1为本专利技术实施例提供的一种密封性检测用阳性样品的制备方法流程示意图,下面结合图1对本专利技术实施例提供的密封性检测用阳性样品的制备方法进行详细的说明。
[0039]如图1所示,密封性检测用阳性样品的制备方法具体包括以下步骤:
[0040]S10:根据毛细管等效孔径与毛细管物理孔径和长度的关系式,计算目标等效孔径对应的毛细管物理孔径和需要截取的长度。
[0041]毛细管为有一定孔径的均一微管,本申请实施例中选用的毛细管内层为中空的熔融石英层,外层为聚合物涂层。毛细管性能稳定,不受温本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种密封性检测用阳性样品的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:根据毛细管等效孔径与毛细管物理孔径和长度的关系式,计算目标等效孔径对应的毛细管物理孔径和需要截取的长度;根据计算获得的毛细管物理孔径和长度,截取相应的毛细管,在包材的相应位置使用针头打孔,并将毛细管插入,用密封胶将毛细管与包材接触部位密封,等待胶水固化即得。2.根据权利要求1所述的密封性检测用阳性样品的制备方法,其特征在于,毛细管等效孔径与毛细管物理孔径和长度的关系式为:其中,D为等效孔径(μm),d为毛细管物理孔径(μm),L为毛细管长度(mm)。3.根据权利要求1或2所述的密封性检测用阳性样品的制备方法,其特征在于,毛细管等效孔径与毛细管物理孔径和长度的关系式获取方法包括以下步骤:取一定孔径的毛细管,截取不同长度,在一定温度和压差下条件下计量通过毛细管的流量并将流量转化为等效孔径;获得多组毛细管孔径、长度与等效孔径的数据;对多组数据进行线性回归分析获得适用于密封性检测的等效孔径与毛细管物理孔径和长...

【专利技术属性】
技术研发人员:贾玉香张赛黄春燕贾茹杨双焦美霞王悦
申请(专利权)人:青岛科创质量检测有限公司
类型:发明
国别省市:

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