Добрый день. С Вами Химик.
Вчера я рассказывал о случайном визите на фабрику бэттерсайзеров. Давайте познакомимся поближе с этим прибором.
Принцип работы лазерного анализатора размеров частиц BetterSizer S при анализе каолина.
BetterSizer S определяет гранулометрический состав каолина методом лазерной дифракции, который основан на зависимости углового распределения интенсивности рассеянного излучения от линейных размеров частиц.
Перед началом анализа образец диспергируют в жидкой среде с использованием встроенного блока циркуляции и ультразвуковой обработки. Цель пробоподготовки — разрушение мягких агломератов и получение устойчивой дисперсии, в которой каждая частица рассеивает лазерное излучение независимо. Корректная диспергация особенно важна для каолина, поскольку пластинчатая морфология частиц и межчастичные взаимодействия способствуют образованию агрегатов, способных существенно исказить результаты измерений.
Во время анализа суспензия непрерывно циркулирует через измерительную кювету, пересекаемую лазерным пучком. При взаимодействии лазерного излучения с частицами происходит рассеяние света. Крупные частицы формируют интенсивное рассеяние преимущественно в области малых углов, тогда как уменьшение размера частиц сопровождается увеличением угла рассеяния и изменением распределения интенсивности дифрагированного света.
Система фотодетекторов регистрирует пространственное распределение интенсивности рассеянного излучения практически во всем диапазоне углов. Полученный сигнал представляет собой суперпозицию вкладов всех частиц, присутствующих в измерительном объеме.
Для восстановления распределения частиц по размерам программное обеспечение решает обратную задачу светорассеяния. В зависимости от введенных пользователем оптических параметров материала используются теория Ми или приближение Фраунгофера. Для анализа каолина предпочтительно применение теории Ми, поскольку она учитывает комплексный показатель преломления частиц и дисперсионной среды, а также процессы дифракции, преломления и внутреннего отражения света. Это особенно важно при анализе тонкодисперсных частиц размером менее нескольких десятков микрометров.
Результатом измерения является объемное распределение частиц по размерам, из которого рассчитываются стандартные гранулометрические характеристики: D10, D50, D90, средний объемный диаметр (D[4,3]), удельная площадь поверхности (расчетная), а также коэффициенты ширины распределения (Span) и другие статистические параметры.
Следует учитывать, что метод лазерной дифракции определяет эквивалентный сферический диаметр частиц. Для каолина, имеющего пластинчатую морфологию, полученные значения характеризуют не геометрические размеры отдельных кристаллов, а диаметр сферической частицы, обладающей аналогичными оптическими характеристиками рассеяния. Поэтому интерпретацию результатов рекомендуется проводить с учетом морфологии материала и условий пробоподготовки.
Пример результата, который выдает прибор на правой картинке.
#ЛабаМыслиХимика
Вчера я рассказывал о случайном визите на фабрику бэттерсайзеров. Давайте познакомимся поближе с этим прибором.
Принцип работы лазерного анализатора размеров частиц BetterSizer S при анализе каолина.
BetterSizer S определяет гранулометрический состав каолина методом лазерной дифракции, который основан на зависимости углового распределения интенсивности рассеянного излучения от линейных размеров частиц.
Перед началом анализа образец диспергируют в жидкой среде с использованием встроенного блока циркуляции и ультразвуковой обработки. Цель пробоподготовки — разрушение мягких агломератов и получение устойчивой дисперсии, в которой каждая частица рассеивает лазерное излучение независимо. Корректная диспергация особенно важна для каолина, поскольку пластинчатая морфология частиц и межчастичные взаимодействия способствуют образованию агрегатов, способных существенно исказить результаты измерений.
Во время анализа суспензия непрерывно циркулирует через измерительную кювету, пересекаемую лазерным пучком. При взаимодействии лазерного излучения с частицами происходит рассеяние света. Крупные частицы формируют интенсивное рассеяние преимущественно в области малых углов, тогда как уменьшение размера частиц сопровождается увеличением угла рассеяния и изменением распределения интенсивности дифрагированного света.
Система фотодетекторов регистрирует пространственное распределение интенсивности рассеянного излучения практически во всем диапазоне углов. Полученный сигнал представляет собой суперпозицию вкладов всех частиц, присутствующих в измерительном объеме.
Для восстановления распределения частиц по размерам программное обеспечение решает обратную задачу светорассеяния. В зависимости от введенных пользователем оптических параметров материала используются теория Ми или приближение Фраунгофера. Для анализа каолина предпочтительно применение теории Ми, поскольку она учитывает комплексный показатель преломления частиц и дисперсионной среды, а также процессы дифракции, преломления и внутреннего отражения света. Это особенно важно при анализе тонкодисперсных частиц размером менее нескольких десятков микрометров.
Результатом измерения является объемное распределение частиц по размерам, из которого рассчитываются стандартные гранулометрические характеристики: D10, D50, D90, средний объемный диаметр (D[4,3]), удельная площадь поверхности (расчетная), а также коэффициенты ширины распределения (Span) и другие статистические параметры.
Следует учитывать, что метод лазерной дифракции определяет эквивалентный сферический диаметр частиц. Для каолина, имеющего пластинчатую морфологию, полученные значения характеризуют не геометрические размеры отдельных кристаллов, а диаметр сферической частицы, обладающей аналогичными оптическими характеристиками рассеяния. Поэтому интерпретацию результатов рекомендуется проводить с учетом морфологии материала и условий пробоподготовки.
Пример результата, который выдает прибор на правой картинке.
#ЛабаМыслиХимика
👍2✍1
Добрый день. С Вами опять Химик.
Сегодня опять изучаем каолин с помощью очень точного девайса.👍
Напомню, что не так давно к моему посту о глицериновой американской штуковине в нашем основном канале прилетело приличное количество комментариев. По результатам таких обсуждений даже кто-то отписался (жаль)🥲. Человек я не просто душный, но при этом еще очень любящий позицию аргументировать (я всегда ссылаюсь на конкретные инструменты измерения и подтвержденные явления из области физики, химии и медицины). Вкратце, оппонент стал писать некую странноватую информацию относительно каолина и его свойств, не подкрепляя свои доводы вменяемыми фактами. Самое главное заблуждение, как мне показалось, что он видел в каолине некую наночастицу, похожую на сферу или комок. Это не верно. Я уже писал ранее, что каолин имеет слоистую структуру. Проверить это не сложно если изучить микроструктуру каолина. И здесь нам поможет СЭМ. Не Дядя Сэм.😄
Для многих, на первый взгляд каолин — это обычный светлый минеральный порошок. Однако при увеличении в десятки тысяч раз с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) становится очевидно, что каждая частица представляет собой сложную систему тонких пластинчатых кристаллов, формирующих развитую поверхность с многочисленными микронеровностями.👆
Но что же такое особенное делает СЭМ?
Представьте прибор, способный различить детали размером всего в несколько нанометров. Это меньше толщины человеческого волоса примерно в 10 000–20 000 раз. Именно так работает СЭМ — один из самых сложных и информативных аналитических инструментов современной науки.
В отличие от обычного микроскопа, СЭМ не использует свет. Вместо него источником информации служит тончайший пучок электронов. Электроны разгоняются в электронной пушке до высоких энергий, проходят через систему электромагнитных линз, которые фокусируют их в пучок диаметром всего несколько нанометров, и затем последовательно «сканируют» поверхность образца.
Когда электроны сталкиваются с атомами материала, возникает целый ряд физических процессов. Поверхность начинает испускать вторичные и обратнорассеянные электроны, а также характеристическое рентгеновское излучение. Специальные высокочувствительные детекторы регистрируют эти сигналы, а компьютер преобразует их в детализированное изображение, на котором можно рассмотреть мельчайшие особенности поверхности. Вот так. Сложно, точно и увлекательно. Сам внешний вид частицы каолина на левой картинке. А для сравнения на правой можете посмотреть, как выглядит совсем другое вещество (гидроксид алюминия), которое мы используем как сырьевой компонент для другого нашего направления (катализаторы нефтепереработки) – здесь частица похожа на сферу.
СЭМ весьма сложный и непростой девайс. Мы его имеем не в своей лабе (в отличии от всего, что я писал ранее) и арендуем его в центре коллективного пользования местного университета.
Примерно так. В следующий раз поговорим о том, что будет если СЭМ оснастить энергодисперсионной рентгеновской приставкой и на сколько возрастут его возможности как исследовательского комплекса.
До новых встреч! 🤙
#ЛабаМыслиХимика
Сегодня опять изучаем каолин с помощью очень точного девайса.👍
Напомню, что не так давно к моему посту о глицериновой американской штуковине в нашем основном канале прилетело приличное количество комментариев. По результатам таких обсуждений даже кто-то отписался (жаль)🥲. Человек я не просто душный, но при этом еще очень любящий позицию аргументировать (я всегда ссылаюсь на конкретные инструменты измерения и подтвержденные явления из области физики, химии и медицины). Вкратце, оппонент стал писать некую странноватую информацию относительно каолина и его свойств, не подкрепляя свои доводы вменяемыми фактами. Самое главное заблуждение, как мне показалось, что он видел в каолине некую наночастицу, похожую на сферу или комок. Это не верно. Я уже писал ранее, что каолин имеет слоистую структуру. Проверить это не сложно если изучить микроструктуру каолина. И здесь нам поможет СЭМ. Не Дядя Сэм.😄
Для многих, на первый взгляд каолин — это обычный светлый минеральный порошок. Однако при увеличении в десятки тысяч раз с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) становится очевидно, что каждая частица представляет собой сложную систему тонких пластинчатых кристаллов, формирующих развитую поверхность с многочисленными микронеровностями.👆
Но что же такое особенное делает СЭМ?
Представьте прибор, способный различить детали размером всего в несколько нанометров. Это меньше толщины человеческого волоса примерно в 10 000–20 000 раз. Именно так работает СЭМ — один из самых сложных и информативных аналитических инструментов современной науки.
В отличие от обычного микроскопа, СЭМ не использует свет. Вместо него источником информации служит тончайший пучок электронов. Электроны разгоняются в электронной пушке до высоких энергий, проходят через систему электромагнитных линз, которые фокусируют их в пучок диаметром всего несколько нанометров, и затем последовательно «сканируют» поверхность образца.
Когда электроны сталкиваются с атомами материала, возникает целый ряд физических процессов. Поверхность начинает испускать вторичные и обратнорассеянные электроны, а также характеристическое рентгеновское излучение. Специальные высокочувствительные детекторы регистрируют эти сигналы, а компьютер преобразует их в детализированное изображение, на котором можно рассмотреть мельчайшие особенности поверхности. Вот так. Сложно, точно и увлекательно. Сам внешний вид частицы каолина на левой картинке. А для сравнения на правой можете посмотреть, как выглядит совсем другое вещество (гидроксид алюминия), которое мы используем как сырьевой компонент для другого нашего направления (катализаторы нефтепереработки) – здесь частица похожа на сферу.
СЭМ весьма сложный и непростой девайс. Мы его имеем не в своей лабе (в отличии от всего, что я писал ранее) и арендуем его в центре коллективного пользования местного университета.
Примерно так. В следующий раз поговорим о том, что будет если СЭМ оснастить энергодисперсионной рентгеновской приставкой и на сколько возрастут его возможности как исследовательского комплекса.
До новых встреч! 🤙
#ЛабаМыслиХимика
🔥3
Добрый день! С Вами Химик.
Вчера я рассказывал, как СЭМ помогает увидеть микроструктуру каолина. Многие скажут: «А зачем вообще настолько детально изучать такой, вроде бы простой минерал?».
Ну, сам минерал не такой уж и простой. А понимать этот материал с точки зрения такого подробного изучения крайне необходимо, чтобы, во-первых, правильно проводить НИОКР, используя разные марки и структуры, а, во-вторых, чтобы объективно контролировать качество поступающего каолина на производство. Именно глубокое, фундаментальное знание структуры материала дает исследователю возможность точно прогнозировать результаты экспериментов и верным образом подходить к разработке таких важных медицинских изделий.
Вернемся к СЭМу. Работа СЭМ требует высокой инженерной точности. Исследование проводится в глубоком вакууме, чтобы молекулы воздуха не рассеивали электронный пучок. Электромагнитные линзы должны удерживать электроны с точностью до нанометров, а малейшие вибрации, колебания температуры или внешние магнитные поля способны повлиять на качество изображения. Именно поэтому современные электронные микроскопы представляют собой сложные научные комплексы, объединяющие вакуумную технику, высоковольтную электронику, сверхточную механику, магнитную оптику и мощное программное обеспечение.
Итак, если оснастить СЭМ системой энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS), он превращается в полноценный аналитический комплекс. Каждый химический элемент испускает рентгеновские кванты с уникальной энергией — своеобразный «атомный отпечаток». Анализируя этот спектр, можно определить, какие элементы входят в состав материала, оценить их содержание и даже построить карты их распределения по поверхности (что кране важно для гранулированных гемостатиков с широкой композицией как у «Быстроспас»).
Благодаря этой технологии можно не просто получать красивые изображения. СЭМ позволяет понять, как устроен материал, а EDS — из чего он состоит. Именно поэтому сегодня сканирующая электронная микроскопия является одним из основных инструментов материаловедения, нанотехнологий, биомедицины и разработки новых функциональных материалов. Таким образом, исследователь получает возможность определить элементный состав анализируемых частиц. Такой анализ подтверждает присутствие основных компонентов каолина — кремния (Si), алюминия (Al) и кислорода (O), а также позволяет выявить примеси железа, титана, кальция, калия и других элементов, которые могут влиять на цвет, чистоту, биосовместимость и функциональные свойства материала (а это очень важно).
Конкретно мы используем сканирующий электронный микроскоп Supra 40 с приставкой INCAx-act для энергодисперсионного микроанализа (он на фото сверху). А типичный результат анализа представлен на нижней картинке (здесь уже добавлен элементный состав материала). Зная элементный состав и исходный материал можно легко рассчитать (методом обратной реконструкции химической формулы) сколько и каких конкретно веществ (уже именно веществ, а не просто химических элементов) в вашем образце.
А завтра изучим как у каолина измерить удельную поверхность и зачем нам в лаборатории столько жидкого азота.
До новых встреч!🤙
#ЛабаМыслиХимика
Вчера я рассказывал, как СЭМ помогает увидеть микроструктуру каолина. Многие скажут: «А зачем вообще настолько детально изучать такой, вроде бы простой минерал?».
Ну, сам минерал не такой уж и простой. А понимать этот материал с точки зрения такого подробного изучения крайне необходимо, чтобы, во-первых, правильно проводить НИОКР, используя разные марки и структуры, а, во-вторых, чтобы объективно контролировать качество поступающего каолина на производство. Именно глубокое, фундаментальное знание структуры материала дает исследователю возможность точно прогнозировать результаты экспериментов и верным образом подходить к разработке таких важных медицинских изделий.
Вернемся к СЭМу. Работа СЭМ требует высокой инженерной точности. Исследование проводится в глубоком вакууме, чтобы молекулы воздуха не рассеивали электронный пучок. Электромагнитные линзы должны удерживать электроны с точностью до нанометров, а малейшие вибрации, колебания температуры или внешние магнитные поля способны повлиять на качество изображения. Именно поэтому современные электронные микроскопы представляют собой сложные научные комплексы, объединяющие вакуумную технику, высоковольтную электронику, сверхточную механику, магнитную оптику и мощное программное обеспечение.
Итак, если оснастить СЭМ системой энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS), он превращается в полноценный аналитический комплекс. Каждый химический элемент испускает рентгеновские кванты с уникальной энергией — своеобразный «атомный отпечаток». Анализируя этот спектр, можно определить, какие элементы входят в состав материала, оценить их содержание и даже построить карты их распределения по поверхности (что кране важно для гранулированных гемостатиков с широкой композицией как у «Быстроспас»).
Благодаря этой технологии можно не просто получать красивые изображения. СЭМ позволяет понять, как устроен материал, а EDS — из чего он состоит. Именно поэтому сегодня сканирующая электронная микроскопия является одним из основных инструментов материаловедения, нанотехнологий, биомедицины и разработки новых функциональных материалов. Таким образом, исследователь получает возможность определить элементный состав анализируемых частиц. Такой анализ подтверждает присутствие основных компонентов каолина — кремния (Si), алюминия (Al) и кислорода (O), а также позволяет выявить примеси железа, титана, кальция, калия и других элементов, которые могут влиять на цвет, чистоту, биосовместимость и функциональные свойства материала (а это очень важно).
Конкретно мы используем сканирующий электронный микроскоп Supra 40 с приставкой INCAx-act для энергодисперсионного микроанализа (он на фото сверху). А типичный результат анализа представлен на нижней картинке (здесь уже добавлен элементный состав материала). Зная элементный состав и исходный материал можно легко рассчитать (методом обратной реконструкции химической формулы) сколько и каких конкретно веществ (уже именно веществ, а не просто химических элементов) в вашем образце.
А завтра изучим как у каолина измерить удельную поверхность и зачем нам в лаборатории столько жидкого азота.
До новых встреч!🤙
#ЛабаМыслиХимика
👍3
Добрый день. С Вами Химик!
Как и обещал, сегодня расскажу об измерении удельной поверхности каолина.
При разработке новых материалов большое значение имеет изучение их поверхности. Удельная поверхность характеризует, какая площадь поверхности приходится на один грамм материала. Для порошков, таких как каолин, этот показатель отражает степень дисперсности и количество доступных активных участков поверхности. Чем выше удельная поверхность, тем больше возможностей для взаимодействия материала с окружающей средой и компонентами различных композиций. Значение удельной поверхности позволяет оценить степень дисперсности материала, количество доступных активных участков и сравнить различные образцы между собой. Эти данные используются при выборе каолина с наиболее подходящими характеристиками и при разработке изделий на его основе, и при контроле качества сырья, обеспечивая воспроизводимость свойств разработанных композиций.
В нашей лабе мы используем анализатор SORBI-M, предназначенный для определения удельной поверхности порошкообразных и пористых материалов методом БЭТ (Брунауэра–Эммета–Теллера). Этот метод основан на измерении количества молекул газа, которые адсорбируются на поверхности исследуемого образца. Надо сказать, что это прибор отечественный и это крайне приятно осознавать (он на картинке к посту).
Перед началом анализа образец каолина помещают в измерительную ячейку и подвергают дегазации. Этот этап необходим для удаления с поверхности влаги, воздуха и других веществ, которые могли адсорбироваться во время хранения. Если их не удалить, они будут занимать активные участки поверхности и приведут к искажению результатов.
После подготовки образец охлаждают в сосуде с жидким азотом до температуры около 77 К (-196 °C). Именно при этой температуре азот переходит в условия, при которых его молекулы стабильно адсорбируются на поверхности твердого материала, образуя сначала монослой, а затем последующие слои. Чем больше площадь поверхности образца, тем больше молекул азота может на ней удержаться.
В приборе SORBI-M используется динамический метод газовой адсорбции. Через измерительную ячейку пропускают газовую смесь, содержащую азот и гелий. При прохождении через охлажденный образец часть молекул азота адсорбируется на поверхности частиц, тогда как гелий практически не взаимодействует с материалом и проходит через систему без задержки. Изменение состава газовой смеси регистрируется детектором, а программное обеспечение рассчитывает количество адсорбированного азота.
Особую роль в измерениях играет гелий. Благодаря своим физическим свойствам он практически не адсорбируется на большинстве твердых поверхностей при температуре жидкого азота. Поэтому гелий используют как газ-носитель и для определения свободного объема измерительной системы. Это позволяет точно определить, какая часть азота была действительно поглощена поверхностью образца, а какая просто находилась в свободном объеме измерительной ячейки.
На основании количества адсорбированного азота строится адсорбционная зависимость, после чего по уравнению БЭТ вычисляется площадь поверхности, приходящаяся на единицу массы материала. Именно этот показатель называют удельной поверхностью и выражают в квадратных метрах на грамм (м²/г).
Вот такой важный и полезный метод. Помню, как на одном из мероприятий по такмеду один из разработчиков каолиновых гемостатиков утверждал, что это все муть и проверить каолин можно и без этого. Можно. Но, как я и писал ранее, это работа вслепую, наугад. Материал для таких ответственных задач надо не просто изучить всеми возможными способами, но и разложить его на атомы (что мы, кстати, сделали в прошлом посте). Все тесты, методики и оборудование, которое я так душно описываю не дают четкой картины по отдельности. Раз уж я так люблю слово композиция в рамках наших изделий, то и в рамках таких исследований нужна композиция – несколько проверенных, четких, воспроизводимых тестов, каждый из которых работает в очень узкой задаче, а все вместе они показывают картину целиком.
До новых встреч!
#ЛабаМыслиХимика
Как и обещал, сегодня расскажу об измерении удельной поверхности каолина.
При разработке новых материалов большое значение имеет изучение их поверхности. Удельная поверхность характеризует, какая площадь поверхности приходится на один грамм материала. Для порошков, таких как каолин, этот показатель отражает степень дисперсности и количество доступных активных участков поверхности. Чем выше удельная поверхность, тем больше возможностей для взаимодействия материала с окружающей средой и компонентами различных композиций. Значение удельной поверхности позволяет оценить степень дисперсности материала, количество доступных активных участков и сравнить различные образцы между собой. Эти данные используются при выборе каолина с наиболее подходящими характеристиками и при разработке изделий на его основе, и при контроле качества сырья, обеспечивая воспроизводимость свойств разработанных композиций.
В нашей лабе мы используем анализатор SORBI-M, предназначенный для определения удельной поверхности порошкообразных и пористых материалов методом БЭТ (Брунауэра–Эммета–Теллера). Этот метод основан на измерении количества молекул газа, которые адсорбируются на поверхности исследуемого образца. Надо сказать, что это прибор отечественный и это крайне приятно осознавать (он на картинке к посту).
Перед началом анализа образец каолина помещают в измерительную ячейку и подвергают дегазации. Этот этап необходим для удаления с поверхности влаги, воздуха и других веществ, которые могли адсорбироваться во время хранения. Если их не удалить, они будут занимать активные участки поверхности и приведут к искажению результатов.
После подготовки образец охлаждают в сосуде с жидким азотом до температуры около 77 К (-196 °C). Именно при этой температуре азот переходит в условия, при которых его молекулы стабильно адсорбируются на поверхности твердого материала, образуя сначала монослой, а затем последующие слои. Чем больше площадь поверхности образца, тем больше молекул азота может на ней удержаться.
В приборе SORBI-M используется динамический метод газовой адсорбции. Через измерительную ячейку пропускают газовую смесь, содержащую азот и гелий. При прохождении через охлажденный образец часть молекул азота адсорбируется на поверхности частиц, тогда как гелий практически не взаимодействует с материалом и проходит через систему без задержки. Изменение состава газовой смеси регистрируется детектором, а программное обеспечение рассчитывает количество адсорбированного азота.
Особую роль в измерениях играет гелий. Благодаря своим физическим свойствам он практически не адсорбируется на большинстве твердых поверхностей при температуре жидкого азота. Поэтому гелий используют как газ-носитель и для определения свободного объема измерительной системы. Это позволяет точно определить, какая часть азота была действительно поглощена поверхностью образца, а какая просто находилась в свободном объеме измерительной ячейки.
На основании количества адсорбированного азота строится адсорбционная зависимость, после чего по уравнению БЭТ вычисляется площадь поверхности, приходящаяся на единицу массы материала. Именно этот показатель называют удельной поверхностью и выражают в квадратных метрах на грамм (м²/г).
Вот такой важный и полезный метод. Помню, как на одном из мероприятий по такмеду один из разработчиков каолиновых гемостатиков утверждал, что это все муть и проверить каолин можно и без этого. Можно. Но, как я и писал ранее, это работа вслепую, наугад. Материал для таких ответственных задач надо не просто изучить всеми возможными способами, но и разложить его на атомы (что мы, кстати, сделали в прошлом посте). Все тесты, методики и оборудование, которое я так душно описываю не дают четкой картины по отдельности. Раз уж я так люблю слово композиция в рамках наших изделий, то и в рамках таких исследований нужна композиция – несколько проверенных, четких, воспроизводимых тестов, каждый из которых работает в очень узкой задаче, а все вместе они показывают картину целиком.
До новых встреч!
#ЛабаМыслиХимика
🔥3
Еще одно. Ну это уже моя личная прихоть. Мы здесь обсуждали азот и гелий. Не все знают, что подобные газы получают из обычного атмосферного воздуха (кислород в том числе). Гелий немного сложнее (но с тем же подходом). Этот процесс называется воздухоразделением. Вот, как-нибудь в следующий раз, я расскажу, что такое криогенное воздухоразделение и на каких установках это происходит, а, самое главное, какое мы к этому имеем отношение. Это не гемостатическая тема конечно же, но тоже очень увлекательный процесс.
👍2
Forwarded from Фарм - Медик гемостатические средства .
7 августа 2026 года мы подписали с Ярославским Государственным Медицинским Университетом договор о научном сотрудничестве. Ректор ЯГМУ, академик РАН, профессор Александр Леонидович Хохлов и руководитель департамента инноваций и разработок компании «Фарм-Медик» Алексей Владимирович Глухов, а также генеральный директор компании «Фарм-Мед-Продакшн» Нина Павловна Пришляк подписали два соглашения о сотрудничестве.
На встрече также была Спиридонова Елена Александровна , Доктор Медицинских Наук , профессор, главный научный сотрудник лаборатории клинической патофизиологии критических состояний НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ PP, Москва( с которым наша компания тоже проводит серию научных исследований)
В рамках встречи были обсуждены перспективы совместной научно-исследовательской работы, в том числе более глубокое изучение гемостатических и перевязочные материалов нового поколения производимых в компании Фарм-Медик, оценка их эффективности и возможностей дальнейшего практического применения .
Реализация совместных проектов соответствует задачам программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и направлена на развитие прикладных исследований, укрепление взаимодействия науки и производства, а также внедрение результатов научных разработок в практическое здравоохранение
На встрече также была Спиридонова Елена Александровна , Доктор Медицинских Наук , профессор, главный научный сотрудник лаборатории клинической патофизиологии критических состояний НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ PP, Москва( с которым наша компания тоже проводит серию научных исследований)
В рамках встречи были обсуждены перспективы совместной научно-исследовательской работы, в том числе более глубокое изучение гемостатических и перевязочные материалов нового поколения производимых в компании Фарм-Медик, оценка их эффективности и возможностей дальнейшего практического применения .
Реализация совместных проектов соответствует задачам программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и направлена на развитие прикладных исследований, укрепление взаимодействия науки и производства, а также внедрение результатов научных разработок в практическое здравоохранение
🔥2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Очень вышло мощное и информативное мероприятия. Всех благодарю за то, что вдовесок к суперважной инфе от главного инструктора послушали еще и мой материал про гемостатики и назадавали кучу нужных и важных вопросов.
🔥2
Forwarded from Школа Рэмбо☠
Отпуск - не повод расслабляться. Позавчера один наш Рэмбист заехал в центр тактико специальной подготовки «Гюрза» и выдал пацанам мощную базу. Радует, что в Москве ещё есть правильные, достойные мужики - не всё потеряно.🤩
Занятия прошли на максимале: Наш братишка передал реальный боевой опыт, а подоспевшие парни из «Фарм Медика» детально разложили тему гемостатиков.
Только так - плечом к плечу, общей идеей и пахотой - коётся сильное общество. Пока обдолбанная шелуха по клубам изучает состав кокаина, настоящие мужики изучают состав гемостатика и учатся спасать жизни.
@sp_ospr_gyrza
@farmmedic2022
Школа Рэмбо - Учись или сдохнешь🏴☠️
Занятия прошли на максимале: Наш братишка передал реальный боевой опыт, а подоспевшие парни из «Фарм Медика» детально разложили тему гемостатиков.
Только так - плечом к плечу, общей идеей и пахотой - коётся сильное общество. Пока обдолбанная шелуха по клубам изучает состав кокаина, настоящие мужики изучают состав гемостатика и учатся спасать жизни.
@sp_ospr_gyrza
@farmmedic2022
Школа Рэмбо - Учись или сдохнешь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2
Forwarded from Фарм - Медик гемостатические средства .
ОЧЕНЬ СКОРО …
Большая презентация. 👀
Друзья, давненько от нас не было новостей. Но это вовсе не значит, что ничего не происходило.
Наоборот — работа кипит. И всё это время мы точно не теряли даром.
Мы тут собрались с единомышленниками, посмотрели на ряд существующих аптечек для гражданского и смежного применения и поняли одну простую вещь:
мы с ними не согласны. 😎
Где-то немного.
А где-то — очень даже принципиально.
Ну а поскольку у нас практически на всё есть своё мнение 😂, мы решили не ограничиваться разговорами.
Результатом станут продукты, в которых мы реализовали собственный взгляд на то, какой должна быть современная, в большей степени для гражданского/ повседневного применения аптечка.
Что именно мы придумали — пока раскрывать не будем.
Скажем только одно: будет интересно и аптечками дело не ограничится. Будет ещё кое-что интересное… 👀
Так что далеко не расходитесь. При презентации будут розыгрыши🎁
Уже в сентябре.
Очень скоро. 🔥
#Россия🇷🇺
#ФармМедик🇷🇺
#Быстроспас🇷🇺
Подписаться на канал
Большая презентация. 👀
Друзья, давненько от нас не было новостей. Но это вовсе не значит, что ничего не происходило.
Наоборот — работа кипит. И всё это время мы точно не теряли даром.
Мы тут собрались с единомышленниками, посмотрели на ряд существующих аптечек для гражданского и смежного применения и поняли одну простую вещь:
мы с ними не согласны. 😎
Где-то немного.
А где-то — очень даже принципиально.
Ну а поскольку у нас практически на всё есть своё мнение 😂, мы решили не ограничиваться разговорами.
Результатом станут продукты, в которых мы реализовали собственный взгляд на то, какой должна быть современная, в большей степени для гражданского/ повседневного применения аптечка.
Что именно мы придумали — пока раскрывать не будем.
Скажем только одно: будет интересно и аптечками дело не ограничится. Будет ещё кое-что интересное… 👀
Так что далеко не расходитесь. При презентации будут розыгрыши🎁
Уже в сентябре.
Очень скоро. 🔥
#Россия🇷🇺
#ФармМедик🇷🇺
#Быстроспас🇷🇺
Подписаться на канал
👍3🔥2
Очень здорово знать что и на гражданке есть классные медики, которые знают и пониают как работают наши МГС.
💯1
Forwarded from AlpinDoc
Апробировал в полевых условиях гранулированный гемостатик на основе каолина, "Быстроспас".
Результат отличный! Остановлено кровотечение из раны, где электрокоагулятор был нужен, по хорошему счету.
С удовольствием выкладываю ссылку на их магазин в "Озоне".
Не реклама, никаких коммерческих сговоров с производителем у меня нет.
Как применять
- Подготовьте рану. Очистите её от инородных тел и крупных сгустков крови.
- Вскройте упаковку непосредственно перед применением. Средство стерильно и предназначено для однократного использования — повторно его применять нельзя.
- Засыпьте гранулы в полость раны, полностью заполнив повреждённый участок (мелкая фракция позволяет плотно заполнить раны сложной формы).
- Сверху наложите ватно‑марлевый тампон и выполните ручную компрессию (прижим) в течение 5–7 минут.
- При неэффективности можно повторно засыпать гранулы из новой упаковки, снова сделать компрессию и при необходимости наложить давящую повязку или кровоостанавливающий жгут (особенно при повреждении артерий — в этом случае сначала временно прижмите сосуд пальцем, чтобы не вымыть гранулы струёй крови).
- Зафиксируйте повязку бинтом, при травме конечности желательно её иммобилизировать.
Важные предупреждения
- Используйте только в рамках оказания первой помощи по действующим протоколам.
- При серьёзных травмах и массивных кровотечениях не заменяйте профессиональную медпомощь — после первичной остановки кровотечения срочно обратитесь к медикам.
- Не используйте при повреждённой упаковке или по истечении срока годности.
- Избегайте попадания гранул в дыхательные пути и глаза; не употребляйте внутрь.
Использовал гранулы именно те, которые на картинке, у производителя есть варианты покрупнее. Для дома и семьи считаю этот вариант наиболее подходящим. Все что покрупнее - это для поножовщины, огнестрелов и прочей дичи, с которой, тем не менее, мы вполне можем столкнуться в гражданской жизни. Сам я для себя давно решил выбросить из личной аптечки гемостатические губки и искал им замену. Похоже найдено.
Результат отличный! Остановлено кровотечение из раны, где электрокоагулятор был нужен, по хорошему счету.
С удовольствием выкладываю ссылку на их магазин в "Озоне".
Не реклама, никаких коммерческих сговоров с производителем у меня нет.
Как применять
- Подготовьте рану. Очистите её от инородных тел и крупных сгустков крови.
- Вскройте упаковку непосредственно перед применением. Средство стерильно и предназначено для однократного использования — повторно его применять нельзя.
- Засыпьте гранулы в полость раны, полностью заполнив повреждённый участок (мелкая фракция позволяет плотно заполнить раны сложной формы).
- Сверху наложите ватно‑марлевый тампон и выполните ручную компрессию (прижим) в течение 5–7 минут.
- При неэффективности можно повторно засыпать гранулы из новой упаковки, снова сделать компрессию и при необходимости наложить давящую повязку или кровоостанавливающий жгут (особенно при повреждении артерий — в этом случае сначала временно прижмите сосуд пальцем, чтобы не вымыть гранулы струёй крови).
- Зафиксируйте повязку бинтом, при травме конечности желательно её иммобилизировать.
Важные предупреждения
- Используйте только в рамках оказания первой помощи по действующим протоколам.
- При серьёзных травмах и массивных кровотечениях не заменяйте профессиональную медпомощь — после первичной остановки кровотечения срочно обратитесь к медикам.
- Не используйте при повреждённой упаковке или по истечении срока годности.
- Избегайте попадания гранул в дыхательные пути и глаза; не употребляйте внутрь.
Использовал гранулы именно те, которые на картинке, у производителя есть варианты покрупнее. Для дома и семьи считаю этот вариант наиболее подходящим. Все что покрупнее - это для поножовщины, огнестрелов и прочей дичи, с которой, тем не менее, мы вполне можем столкнуться в гражданской жизни. Сам я для себя давно решил выбросить из личной аптечки гемостатические губки и искал им замену. Похоже найдено.
👍3🔥1