主题:【第十三届原创】实验室中的降本增效措施实践—物资篇

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实验室中的降本增效措施实践—物资篇

王叶停

                                                            (万华化学(宁波)有限公司)

  首先,从外部的大环境来看,近几年我们国家已经是世界经济火车头。我们公司的规模也越来越大,对管理的规范性要求越来越高。尤其是在疫情爆发的2020年,外部经济形势堪忧,所以降本增效也是公司发展的一个必要措施,应深化降本增效的执行力度,作为分析人,从本职岗位出发,着眼于实验室相关作业,寻找可优化的各项工作,提出降本增效的具体措施并落实。本文从实验室物资方面着手,发现可替代、可优化的分析物资。



关键词:降本增效;粒径比色皿;水性树脂;配件物资;



2.背景介绍



2020年受新冠疫情影响,大环境经济形势堪忧,尤其在上半年,尤为显著。如此背景下,有义务开源节流,立足岗位,提出可行的降本增效措施。以水性树脂实验室为例,围绕乳液分析,梳理相关分析物资。根据实验室分析项目成本数据分析,其中粒径相对来说物资耗费较高。目前使用的聚苯乙烯材质的比色皿,为德国进口物资,所以与采购协作,找到合适的替代品,进行实验佐证,达到降本目的。



3.具体开展工作



(一)梳理本区域实验室可替代的进口物资

                               

 

序号

 
 

计划替代物资

 
 

目前使用品牌

 
 

规格要求

 
 

1

 
 

移液枪

 
 

Eppendort  艾本德

 
 

2-200ul

 
 

2

 
 

粒径比色皿

 
 

可抛弃型聚苯乙烯样品池
  DTS0012

 
 

10*10*45mm

 
 

3

 
 

顶空瓶

 
 

安捷伦

 
 

23*75mm

 

表1



(二)与采购协商进行物资查询(均为商城价格)

                               

 

序号

 
 

计划替代物资

 
 

进口物资价格(元)

 
 

某国产物资价格(元)

 
 

1

 
 

粒径比色皿

 
 

1200+/

 
 

170+/盒(聚苯乙烯)

 
 

2

 
 

顶空瓶

 
 

600+/

 
 

200+/

 
 

3

 
 

移液枪

 

1000个/盒

 
 

620/

 
 

49/

 

表2



(三)物资比对实验



3.1 粒径比色皿



粒径测试原理。目前我们使用的是Zetasizer Nano粒径仪,它是利用动态光散射的原理,通过累积距法和分布分析两个方法求解Stoke-Einstein方程,得到被测物的颗粒的平均粒度Z-average,分布系数PDI和分布图(依照光强的粒度分布)。Zetasizer Nano由激光器(包括633nm氦氖气体激光器和滤光片)、样品槽、检测器和数据处理系统组成。样品槽由控温单元和比色皿组成。仪器开机后,控温单元自动将控温在25℃。控温单元加热样品的时间长短通过平衡时间来控制,一般为120S,可通过设置不同的时间比较测量值来确定需要设置的平衡时间。样品槽盖子由按钮控制,打开样品槽的盖子只能通过按钮,而不能用手掰开。比色皿盛放样品量最低10mm,最高15mm。



3.1.1 粒径分析方法要求

测量范围:2nm~3000nm;分散剂:Water

测量温度:25℃;平衡时间:300S(PA)、200S(PUD)

      • 测量步骤

        • 开机,仪器通过自检后,用软件连接控制,预热30分钟。

        • 准备试样,按比例取适量样品进行稀释,搅拌均匀后,取适量的样品至比色皿中,加盖密封;

        • 选择或新建测量文件,根据样品的类型,选择或新建测量文件。



        • 色皿的选择:实验室在用的比色皿材质为聚苯乙烯,为进口物资,实验比色皿材质同为聚苯乙烯材质,为某国产,国产的在价格上有很大优势。材质相同,有很大的可行性。

      • 粒径实验数据

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

序号

 
 

测试日期

 
 

样品编号

 
 

 
 

 
 

极差

 
 

1

 
 

2020.07.30

 
 

1

 
 

129

 
 

130

 
 

1

 
 

2

 
 

2

 
 

132

 
 

132

 
 

0

 
 

3

 
 

2020.07.31

 
 

3

 
 

124

 
 

124

 
 

0

 
 

4

 
 

4

 
 

194

 
 

194

 
 

0

 
 

5

 
 

5

 
 

73

 
 

73

 
 

0

 
 

6

 
 

2020.08.01

 
 

6

 
 

120

 
 

119

 
 

-1

 
 

7

 
 

7

 
 

136

 
 

134

 
 

-2

 
 

8

 
 

8

 
 

161

 
 

161

 
 

0

 
 

9

 
 

9

 
 

165

 
 

162

 
 

-3

 
 

10

 
 

2020.08.05

 
 

10

 
 

156

 
 

156

 
 

0

 
 

11

 
 

11

 
 

480

 
 

482

 
 

2

 
 

12

 
 

12

 
 

122

 
 

123

 
 

1

 
 

13

 
 

13

 
 

63

 
 

63

 
 

0

 
 

14

 
 

14

 
 

56

 
 

56

 
 

0

 
 

15

 
 

2020.08.07

 
 

15

 
 

83

 
 

83

 
 

0

 
 

16

 
 

16

 
 

156

 
 

158

 
 

2

 
 

17

 
 

17

 
 

195

 
 

195

 
 

0

 
 

18

 
 

18

 
 

81

 
 

80

 
 

-1

 
 

19

 
 

19

 
 

68

 
 

65

 
 

-3

 
 

20

 
 

20

 
 

152

 
 

150

 
 

-2

 
 

21

 
 

21

 
 

86

 
 

86

 
 

0

 
 

22

 
 

22

 
 

187

 
 

184

 
 

-3

 
 

23

 
 

23

 
 

198

 
 

199

 
 

1

 
 

24

 
 

2020.08.15

 
 

25

 
 

132

 
 

133

 
 

1

 
 

25

 
 

134

 
 

130

 
 

-4

 
 

26

 
 

26

 
 

166

 
 

164

 
 

-2

 
 

27

 
 

2020.08.21

 
 

27

 
 

202

 
 

198

 
 

-4

 
 

28

 
 

28

 
 

73

 
 

72

 
 

-1

 
 

29

 
 

29

 
 

164

 
 

163

 
 

-1

 
 

30

 
 

30

 
 

437

 
 

441

 
 

4

 
 

31

 
 

31

 
 

106

 
 

105

 
 

-1

 
 

32

 
 

32

 
 

161

 
 

162

 
 

1

 
 

33

 
 

33

 
 

166

 
 

165

 
 

-1

 
 

34

 
 

34

 
 

163

 
 

164

 
 

1

 
 

35

 
 

2020.08.28

 
 

35

 
 

232

 
 

232

 
 

0

 
 

36

 
 

36

 
 

165

 
 

165

 
 

0

 
 

37

 
 

37

 
 

134

 
 

135

 
 

1

 
 

38

 
 

38

 
 

55

 
 

53

 
 

-2

 

      • 实验数据分析

                                     

    • 移液枪

      目前我们的移液枪头主要使用在称量乳液中残单以及VOC等方面,且只是称取物品的载体,使用的是重量法,所以精确度相对来说没有那么严格。目前使用的是进口物资,成本较高,国产可直接替代。

    • 顶空瓶

      我们实验室使用的是安捷伦7697A顶空进样器,方法中温度要求为:加热箱130℃,定量环140℃,传输线150℃。样品瓶平衡5min。最大的考验就是在130℃的环境下国产进样瓶是否能够达到要求。我们进行了实验,随机抽取了10只样品瓶进行测试,样品瓶泄漏率测试通过,且在运行过程中未出现质量相关问题。从效果来看,两者没有太大区别

图1 进口顶空瓶瓶(左侧)和国产顶空瓶(右侧)



  • 结果与讨论

4.1 粒径比色皿新(国产)、旧(进口)从数据分析来看,差别较小,且P值>0.05,经过事业部评估,可以投入使用,同时具有推广价值;

4.2 移液枪头不涉及定量,故可以直接使用;根据2020年1-6月份的丙烯酸产品数据量来计算,共有1052个样品需要进行残单或者VOC的分析,每个样品需使用2只枪头(内标+样品),共计2104个枪头,单只成本0.62元,在成本上可节省1200+元。

4.3 顶空瓶经过多次实验,其质量可以满足我们的分析需求,可进行替代;

4.4 以上几种物资在价格上有很大优势,且质量也满足分析要求。在实验室中,只要擅于去挖掘,还有很多可以替代的分析物资,整体进行物资模块的降本增效工作。



5.参考文档

           
 

文档号

 
 

参考资料名称/论文

 
 

原作者

 
 

1

 
 

Zetasizer Nano系列用户手册

 
 

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