凍干生物診斷試劑不同于西林瓶樣品的凍干,西林瓶樣品的凍干是在凍干機內就壓塞的,壓塞后出倉,而凍干生物診斷試劑一般都是采用塑料瓶,大部分是PCR管,壓蓋需要出倉后人工手動的壓蓋。這樣就可能造成凍干試劑回潮,也就是吸潮或者說潮解。
凍干產品的含稅量一般都比較低,在3%~5%的居多,低于3%的也有,但是含水量越低,成本也就越高,樣品的穩定性一般也越高。由于凍干后制品的含水量很低,而凍干后疏松海綿狀的結構,到了潮濕的環境就容易吸潮。而吸潮后影響產品的儲存穩定性,影響產品的外觀,影響產品的含水量指標,造成成本浪費。
那么如何避免凍干試劑出倉后回潮呢?我們分析回潮的原因主要有兩個:一個是環境濕度大于樣品濕度,一個是環境溫度高于樣品溫度。那么我們解決問題就會考慮從這兩個方面入手。
首先環境濕度大,一般的環境濕度都是45%左右,而如果環境濕度降低的話,是非常不經濟的,而人也是一個濕度源,一樣會導致樣品容易吸潮。因此通過降低環境濕度的辦法不太可行,對環境濕度的處理成本較大。
那么我們就要從溫度著手。從溫度著手的話,就比較簡單了,那就是降低室內的環境溫度低于制品的溫度。這個原理其實是非常簡單的,蒸汽的流動總是從高溫流向低溫的地方,當制品的溫度高,環境的溫度低,出倉后的蒸汽水汽就會被環境接收,而不是被制品吸收。從這個角度考慮就可以結合樣品進行操作了,如果環境的溫度已經較低了,降低會增加成本的話,那么我們就可以考慮提高制品的溫度,也就是將制品的出倉前的溫度高于環境溫度,但是這個溫度要控制低于產品的zui高耐受溫度,而且這個高的溫度還能降低含水量,相當于解析的過程溫度適當提高,時間適當的長點。那么環境溫度和制品的溫度相差多少為宜呢,一般相差8~10度左右,效果就不錯。而凍干試劑的zui高耐受溫度30~40度之間一把都是沒問題的,也就是環境溫度控制在20~30度之間。而穩定的環境溫度,如室內長期保持25度以下,對于凍干機的效率也是極大的提高,也就是能保證凍干機內的電機、壓縮機等很好的散熱。