Рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів в медичних установах, лабораторіях, фармацевтичних підприємствах.

При виборі рукавичок необхідно враховувати хімічний клас продукту, з яким ведеться робота, тривалість контакту, необхідний рівень чутливості, можливі ризики...
Для визначення властивостей еластомерів або пластмаси, що входять до складу рукавичок, проводяться випробування з метою вивчення поведінки цих матеріалів під впливом хімічних речовин різних класів.
Рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів повинні відповідати стандарту ДСТУ EN 374, який складається з 3 частин:
- ДСТУ EN 374-1:2005 «Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги»
- ДСТУ EN 374-2:2005 «Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 2. Визначення опору протікання»
- ДСТУ EN 374-2:2005 «Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 3. Визначення опору прониканню хімічних речовин»
Ця група стандартів поширюється на рукавички, призначені для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів, і не визначає вимоги до рукавичок для захисту від механічних пошкоджень.
Окрему увагу слід звернути на терміни «протікання», «проникнення» і «час проникнення».
Перебіг – протікання хімічної речовини і (або) мікроорганізму крізь пори матеріалу, шви, мікроотвори або інші дефекти захисного матеріалу рукавичок на немолекулярном рівні.
Проникнення – процес, під час якого хімічна речовина проникає через захисний матеріал на молекулярному рівні. Процеси проникнення можуть бути наступними:
- Поглинання (адсорбції) молекул хімічної речовини під час контакту з зовнішньою поверхнею матеріалу.
- Дифузію поглинених молекул в матеріалі.
- Десорбцію молекул з протилежного боку матеріалу.
Десорбція – процес, зворотний адсорбції, тобто видалення адсорбованого речовини з поверхні адсорбенту і перенесення його в навколишнє середовище.
Час проникнення ― проміжок часу між початком контакту хімічної речовини з зовнішньою поверхнею захисного матеріалу рукавички при проведенні випробувань та його появи з протилежного боку захисного матеріалу рукавички.
Час і рівні проникнення
| Час проникнення (хв.) | Рівень проникнення |
| > 10 | 1 |
| > 30 | 2 |
| > 60 | 3 |
| > 120 | 4 |
| > 240 | 5 |
| > 480 | 6 |
УВАГА! Рукавичка маркується відповідною піктограмою і кодовою буквою для кожного окремого речовини (дивитися приклад маркування нижче) тільки у випадку, якщо рукавичка має як мінімум 2-й рівень проникнення для трьох хімічних речовин згідно з Таблицею 2 і додатком «А» до стандарту ДСТУ EN 374-1:2005.
Таблиця 2 – перелік хімічних речовин, що використовуються при випробуваннях
| Кодова літера | Хімічна речовина | Номер CAS | Клас |
| A | Метанол | 67-56-1 | Одноатомний спирт |
| B | Ацетон | 67-64-1 | Кетон |
| C | Ацетонітрил | 75-05-8 | Нітрил |
| D | Дихлорметан | 75-09-2 | Галогеналкан |
| E | Дисульфід вуглецю | 75-15-0 | Сераорганическое з'єднання |
| F | Толуол | 108-88-3 | Ароматичний вуглеводень |
| G | Діетиламін | 109-89-7 | Амін |
| H | Тетрагідрофуран | 709-99-9 | Циклічний ефір |
| I | Етилацетат | 141-78-6 | Складний ефір |
| J | n-гептан | 142-85-5 | Насичений вуглеводень |
| K | Гідроксид натрію 40% | 1310-7-2 | Неорганічна основа |
| L | Сірчана кислота 96% | 7667-93-9 | Неорганічна мінеральна кислота |
В інструкціях, що надаються виробником для кожного типу рукавичок, рекомендованих для захисту від хімічних речовин та (або) мікроорганізмів, обов'язково повинні бути відображені значення показників, отримані під час їх випробувань на опір стирання, опір різанню, опір розриву і опір проколюванню згідно з ДСТУ EN 388:2005.
Рукавички можуть бути сертифіковані на захист від радіоактивного зараження у відповідність зі стандартом EN 421.
Маркування.
Вказівки щодо маркування та інформації від виробника відображені в пунктах 6 і 7 стандарту ДСТУ EN374-1:2005.
Рукавички можуть мати наступну маркування, що позначає захисні властивості:
| EN 388
1020 | ЗАХИСТ ВІД МЕХАНІЧНИХ РИЗИКІВ |
|
EN 374
AKL | СПЕЦІАЛЬНА ХІМІЧНА ЗАХИСТ
|
|
EN 374
| ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ЗАХИСТ
|
|
EN 374
| ЗАХИСТ ВІД МІКРООРГАНІЗМІВ |
|
EN 421
| ЗАХИСТ ВІД РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ |
Внутрішня поверхня.
Обробка внутрішньої поверхні гумових рукавичок може бути здійснена:
- методом напилення бавовняним ворсом. Бавовняний ворс забезпечує додатковий комфорт при використанні рукавичок.
- методом хлорування. Обробка перчаток в хлорному розчині з наступним промиванням у воді для усунення залишків хлору. Хлор змінює хімічний склад поверхні рукавичок. Хлорована – гладка внутрішня поверхня дозволяє легше одягати/знімати рукавички, застосовується на подовжених моделях і моделях які при використанні необхідно швидко зняти.
Одноразові рукавички можуть мати неопудренную або оброблену тальком внутрішню поверхню.
Всі неопудрені тальком одноразові рукавички піддається хлоруванню.
Так само конструкція хімічно стійкою рукавички може складатися з трикотажної бавовняної основи, покритої полімером (гумою). Дані рукавички мають високі механічні захисні характеристики і допускають контакт з предметами і поверхнями, нагрітими до 100 ⁰С.
Основні властивості матеріалів, з яких виготовляються рукавички.
Натуральний латекс.
- Забезпечує чудову гнучкість та еластичність.
- Забезпечує щільне прилягання до руки, комфорт і зручність використання.
- Володіє хорошими механічними властивостями. Навіть при невеликій товщині стійкий до розривів та проколів.
- Зберігає еластичність при роботі в холодному середовищі.
- Стійкий до впливу різних кислот, лугів, спиртів та кетонів.
- Не рекомендується використовувати для роботи з маслами, жирами, нафтопродуктами, сильними кислотами-окислювачами, ароматичними та хлорированными розчинниками.
- Необхідно уникати тривалого впливу сонячного світла, озону і ультрафіолетових променів.
- У рідкісних випадках протеїни натурального латексу можуть викликати алергічні реакції. У такому випадку рекомендується використовувати рукавички з нітрилу або неопрену.
Нітрил (каучук бутадієн ― акрилонітрил).
- Володіє хорошими механічними властивостями особливо до зносу (стирання) і проколів.
- За своєю природою нітрил жорсткий матеріал, тому товсті нітрилові рукавички можуть бути незручними для тривалої роботи.
- Не рекомендується використовувати в холодному середовищі, оскільки при зниженій температурі вони тверднуть, що ускладнює їх використання.
- Забезпечує відмінну стійкість до впливу масел, жирів, нафтопродуктів, ароматичних і хлорованих розчинників.
- Не рекомендується використовувати для тривалої роботи кетонами, сильними кислотами -окислювачами, ефірами та альдегіди.
- Не містить протеїнів, рукавички з нітрилу підходять для використання протягом тривалого часу.
Неопрен.
- М'який матеріал, що забезпечує зручність і комфорт при використанні.
- Володіє чудовими темоизоляционными властивостями, стійкий до впливу полум'я.
- Забезпечує стійкість до впливу широкої гами хімічних речовин, являє собою відмінний багатофункціональний полімер.
- Забезпечує відмінну стійкість до впливу кислот, лугів, масел, спиртів, нафтопродуктів, кетонів, аліфатичних розчинників, промислових газів та парів.
- Не рекомендується використовувати для тривалої роботи з концентрованими кислотами -окислювачами, ароматичними та хлорированными розчинниками.
- Не втрачає свої властивості під впливом впливу сонячного світла, озону і ультрафіолетових променів.
- При надмірних навантаженнях в хімічній середовищі неопрен може втрачати деякі з своїх механічних властивостей.
ПВХ (полівінілхлорид).
- Забезпечує стійкість до впливу різних кислот і лугів, а внутрішня текстильна основа надає рукавичкам додаткову механічну міцність.
- Слабо схильний до старіння, оскільки не руйнується під впливом сонячного світла, озону і ультрафіолетових променів.
- Не рекомендується використовувати для роботи з розчинниками (кетони, алкани тощо). Контакт з цими речовинами призводить до висновку пластифікаторів, що робить рукавички твердими.
- Не містить алергенів (протеїни або каталізатори).
Рукавички для захисту від хімічних ризиків і мікроорганізмів Ви можете придбати на нашому сайті.
Анотація: у статті розглянуто проблеми масштабного поширення ожиріння серед населення, а також причини низької ефективності заходів щодо зниження надлишкової маси тіла. Автор статті: Урдина Р. С., р. Харків.
У статті представлені перспективи розвитку фізичної терапії в педіатрії, сформульовані основні завдання підготовки фахівців в цій області. Автор статті: Урдина Р. С., р. Харків.






