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Padrões de desempenho físico e metodologias de teste para luvas

Update: A Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM), uma agência não governamental, sem fins lucrativos, desenvolve pa...
Summary:16-01-2021
A Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM), uma agência não governamental, sem fins lucrativos, desenvolve padrões voluntários de luvas. Os membros dos grupos de trabalho de luvas médicas da ASTM incluem representantes de fabricantes de luvas, laboratórios de testes, agências governamentais e de saúde.
Os padrões de desempenho físico que eles desenvolveram estabelecem os requisitos mínimos aceitáveis ​​de resistência, alongamento, espessura, dimensão e módulo para o látex de borracha natural (NRL) e luvas sintéticas. As metodologias de teste, incluindo penetração viral e permeação química, foram desenvolvidas para caracterizar ainda mais o desempenho da barreira; entretanto, os fabricantes não são obrigados a realizar essas avaliações específicas.
Métodos de Teste Relevantes

Alguns dos métodos de teste mais relevantes incluem,
mas não estão limitados a:
Vazamento de água (ASTM D5151): Este teste é realizado colocando uma luva não usada sobre a extremidade de um cilindro vertical e enchendo-o com 1.000 mililitros de água. Após um período de dois minutos, a luva é observada quanto a vazamentos.20 Os valores são declarados como Níveis de qualidade aceitáveis ​​(AQL), ​​que é aproximadamente a porcentagem de taxa de falha permitida.

Relevância: Orifícios, rasgos e / ou áreas muito fracas que se rompem no teste de vazamento indicam essa barreira
a proteção está comprometida.

Espessura (ASTM D3767): A espessura de uma única camada de luva é medida em milímetros (mm) utilizando um micrômetro em locais especificados no dedo superior, palma e punho.
Relevância: A espessura é um componente importante da consistência da proteção da barreira para durabilidade e permeação química.
Força ou resistência à tração (ASTM D412): A força é medida em megaPascais (MPa) para avaliar a quantidade de força aplicada a uma luva até que ela se quebre. O cálculo é ajustado para
normalize para espessura.

Relevância: quanto menor a resistência à tração, mais facilmente os materiais da mesma espessura podem se quebrar quando presos ou aplicada pressão. Por exemplo, as unhas exercem uma enorme pressão concentrada na ponta dos dedos das luvas.

Alongamento final (ASTM D412): A capacidade de alongamento é determinada estendendo uma tira de luva até que ela se quebre. A porcentagem em que a tira é esticada até a quebra é o alongamento final.

Relevância: Esta elasticidade é muito importante no nível microscópico, onde o material da luva deve ser capaz de ceder em vez de quebrar quando forçado ou preso por instrumentos, unhas, sulcos em tampas, torneiras de bloqueio de torção em conjuntos IV, arrancamento de gabinetes ou quaisquer tarefas realizadas com as mãos enluvadas.
Módulo, resistência ao movimento ou tensão a 500% de alongamento (ASTM D412): Isso é determinado pela quantidade de força (esforço) necessária para esticar a luva. Quanto mais baixo o módulo, menos esforço é necessário para o movimento.

Relevância: Esta medida permite prever o esforço que os usuários terão que exercer para realizar as tarefas. Isso tem um impacto indireto no desempenho da barreira, uma vez que a fadiga das mãos pode levar a acidentes (por exemplo, punção, rasgando e / ou rasgando o material da luva) durante os procedimentos.
Uma vez que as propriedades físicas dos materiais sintéticos diferem umas das outras e do NRL, um padrão não pode ser aplicado a todas as luvas. As tabelas 2 e 3 especificam os padrões de desempenho físico ASTM minimamente aceitáveis ​​para luvas não utilizadas feitas de materiais diferentes. É importante enfatizar que esses são padrões mínimos. Os fabricantes variam no rigor de seus requisitos internos. Por exemplo, alguns fabricantes têm padrões que são mais rigorosos do que os requisitos da ASTM (por exemplo, um AQL de 1,5 em vez de 2,5 para vazamentos de luvas de exame).
Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato conosco.

Obrigado e cumprimentos,

Lin Yang (Srta.)

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