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高低溫試驗箱:醫療器械材料溫度耐受性測試設備

更新時間:2025-09-04      瀏覽次數:111
醫療器械材料面臨的溫度挑戰

在醫療器械的全生命周期中,其材料會面臨多種溫度環境的考驗。在生產環節,部分滅菌工藝需高溫條件,如高壓蒸汽滅菌通常在 121℃甚至更高溫度下進行,這要求醫療器械材料具備良好的耐高溫性能,不發生變形、老化或化學性質改變,以保證器械的完整性和功能穩定性。在運輸與儲存過程中,醫療器械可能經歷廣泛的溫度范圍,從寒冷地區冬季的低溫,如 - 20℃甚至更低,到炎熱地區夏季或無溫控倉儲環境下的高溫,可達 50℃以上。尤其是一些需冷鏈運輸的醫療器械,如體外診斷試劑、生物制品等,對低溫環境的穩定性要求高,微小的溫度波動都可能影響其活性和有效性。此外,在臨床使用時,某些醫療器械,如植入式設備,會長期處于人體體溫(約 37℃)環境;而部分手術器械在使用前可能需預熱,使用過程中又可能接觸低溫沖洗液等,這對材料在不同溫度下的性能提出了多樣化要求。

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高低溫試驗箱測試原理
高低溫試驗箱主要基于制冷和加熱兩大系統協同工作來實現溫度模擬。制冷系統采用壓縮機制冷技術,其核心部件包括壓縮機、冷凝器、節流裝置和蒸發器。工作時,壓縮機將制冷劑壓縮成高溫高壓氣體,通過冷凝器散熱后轉變為中溫高壓液體,經節流裝置降壓降溫,制冷劑在蒸發器中吸收箱內熱量,使箱內溫度降低。加熱系統一般采用電熱絲加熱方式,通過內膽環繞布局,確保熱量均勻傳遞至箱內空間。試驗箱配備高精度溫度傳感器,實時監測箱內溫度,并將信號反饋至控制系統。控制系統運用先進的 PID(比例 - 積分 - 微分)控制算法,根據設定溫度與實際溫度的偏差,精確調節制冷或加熱系統的功率,實現對箱內溫度的精準控制,溫度控制精度可達 ±0.5℃甚至更高,溫度均勻度通常能控制在≤±2℃范圍內,為醫療器械材料測試提供穩定可靠的溫度環境。
高低溫試驗箱的測試項目與方法
高溫測試
  1. 耐熱性測試:將醫療器械材料樣品置于高低溫試驗箱內,設定溫度為 80℃(可根據材料特性及實際使用場景調整,如部分耐高溫要求高的材料可設置至 120℃以上),保持一定時間,如 48 小時。期間觀察樣品外觀,檢查是否出現軟化、變形、變色等現象;測試結束后,測量材料的硬度、拉伸強度、彎曲強度等力學性能指標,與測試前數據對比,評估高溫對材料力學性能的影響。例如,對于醫用塑料材料,高溫可能導致其分子鏈運動加劇,引發材料軟化,使拉伸強度降低,通過該測試可量化這種性能變化,為材料選型和工藝改進提供依據。

  1. 高溫老化測試:設置更高溫度,如 100℃,延長測試時間至 72 小時或更久,模擬材料在長期高溫環境下的老化過程。測試過程中定期取出樣品,進行微觀結構分析,如通過掃描電子顯微鏡觀察材料表面形貌變化、內部結構是否出現空洞或裂紋等;同時檢測材料的化學性能,如成分是否發生改變、是否產生降解產物等,以此評估材料的高溫老化特性,預測其在實際使用中的壽命。

低溫測試
  1. 耐寒性測試:把試驗箱溫度降至 - 20℃(對于一些需適應極寒環境運輸的醫療器械,可降至 - 40℃甚至更低),放置材料樣品并保持 24 小時。隨后對樣品進行沖擊試驗,如使用落錘沖擊儀以一定能量沖擊樣品,觀察樣品是否出現脆裂、斷裂等情況;還可測試材料的柔韌性,如通過彎曲試驗測量材料在低溫下的彎曲角度,與常溫數據對比,判斷材料在低溫環境下的柔韌性變化。像醫用橡膠材料,低溫易使其變硬變脆,耐寒性測試能直觀反映這種性能劣化程度,確保橡膠類醫療器械在低溫條件下仍能正常使用,如輸液管在寒冷環境中不會因脆裂而影響輸液安全。

  1. 低溫存儲模擬測試:模擬醫療器械在低溫倉儲或運輸條件,將樣品置于試驗箱內,在設定低溫下保持特定時長,如模擬冷鏈運輸 72 小時。期間定期檢查樣品的性能指標,如對于生物活性材料,檢測其活性是否下降;對于電子元件類材料,測試其電氣性能是否穩定,確保醫療器械在低溫存儲和運輸過程中材料性能不受影響,維持產品質量。

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高低溫循環測試
設置高低溫循環程序,如從 - 20℃升溫至 80℃,每個溫度階段保持 2 小時,完成一個循環,共進行 10 個循環。在循環過程中,持續監測材料的性能變化,如尺寸穩定性,通過高精度測量設備測量樣品在不同循環階段的尺寸,計算尺寸變化率;同時監測材料的功能特性,如對于具有電性能的醫療器械材料,測試其在溫度循環過程中的電阻、電容等參數變化。高低溫循環測試更貼近醫療器械實際使用中的溫度波動情況,能有效檢測材料在溫度反復變化下的疲勞特性,評估材料的長期可靠性,避免因溫度循環導致材料性能劣化引發的醫療器械故障,保障患者使用安全。
測試數據處理與結果分析
測試過程中,借助專業數據采集系統,精確記錄各項性能指標數據及對應的溫度、時間信息。對大量測試數據進行統計分析,計算平均值、標準差等統計量,以評估數據的離散程度和可靠性。通過繪制性能指標隨溫度、時間變化的曲線,直觀展示材料性能變化趨勢。例如,繪制拉伸強度隨高溫測試時間變化曲線,分析強度下降速率;對比不同低溫條件下材料的沖擊韌性數據,評估低溫對材料韌性的影響規律。依據測試結果,結合醫療器械的使用標準和規范,判斷材料是否滿足實際應用需求。若材料在測試中出現性能不合格情況,深入分析原因,如材料配方不合理、加工工藝缺陷等,為改進材料性能和優化生產工藝提供方向,確保醫療器械在各種溫度環境下的質量和安全性。

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