Badanie maseczek ochronnych zgodnie z ASTM D5035 / ISO 16900 i kolejnymi normami badawczymi
Istnieje wiele różnych masek ochronnych. Obejmują one od prostych środków ochrony ust i nosa po maski z elementami filtrującymi chroniącymi przed cząstkami zgodnie z klasą FFP1, FFP2 lub FFP 3.
Medyczne maski ochronne mają za zadanie chronić pacjenta. Jako wyrób medyczny klasy I podlegają wymaganiom Rozporządzenia o Wyrobach Medycznych 2017/745. Maski ochronne filtrujące cząsteczki mają za zadanie chronić użytkownika przed cząstkami stałymi i jako środek ochrony indywidualnej (ŚOI) najwyższej kategorii 3 podlegają wymaganiom dotyczącym środków ochrony indywidualnej 2016/425.
Odpowiednie standardy badania masek ochronnych
Specyficzne wymagania dotyczące badań mechanicznych opisano w różnych normach ASTM, ISO i EN, w tym m.in.
- DIN EN 14683: 2019-10 - Medyczne maski twarzowe - wymagania i metody badań
- DIN EN 149: 2009-08 Środki ochrony dróg oddechowych - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząsteczkami - Wymagania, badanie, oznakowanie
- ASTM D 5035 - 09 (Reapproved 2017) Standard Test Method forBreaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test)
Określenie objętościowego współczynnika płynięcia (MVR)
Polipropylen (PP) służy jako surowiec i jest stosowany w maskach ochronnych w formie przędzonej i rozdmuchiwanej. Podczas gdy forma przędziona ma niski wskaźnik szybkości płynięcia, wskaźnik szybkości płynięcia formy dmuchanej ze stopu jest trzykrotnie wyższy. ZwickRoell Mflow może przetwarzać oba materiały i zapewnia dokładne i wiarygodne wyniki.
Włókniny typu Meltblown do maseczek na usta i nos
Oprócz masek oddechowych z włókniny wytwarzana jest także inna medyczna odzież ochronna. Tak zwany Meltblown PP, który działa jak filtr, zapewnia produktom wysoką skuteczność separacji najmniejszych cząstek. Meltblown PP to włóknina wykonana z wyjątkowo drobnych mikrowłókien przędzonych ze stopu.
Aby zapewnić jakość surowca, np. polipropylenu, stosuje się badanie płynięcia. MVR tych polimerów wynosi zazwyczaj od 1200 do 2000 cm³/10min. Stawia to szczególne wymagania systemowi badawczemu.
ZwickRoell oferuje Mflow jako odpowiednie urządzenie. Umożliwia pomiar wysokiego MVR i wykorzystuje zasuwę dyszy, aby zapewnić, że materiał pozostanie w kanale badawczym podczas czasu wstępnego grzania, a następnie badanie zostanie przeprowadzone automatycznie z wysoką jakością.
Oznaczanie wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie masek ochronnych według ASTM D5035
Oprócz przepuszczalności maski ochronnej, decydujące znaczenie dla jej jakości ma także jej wytrzymałość na zerwanie i rozciągliwość. Wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie są badane zgodnie z ASTM D 5035. Precyzyjne przygotowanie próbki oraz prawidłowe mocowanie i ponowne mocowanie uchwytów na próbki jest niezbędne do uzyskania wiarygodnych wyników badania.
Określenie siły rozciągającej pomiędzy paskiem maski a korpusem maski
Połączenie paska maski z korpusem maski ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego i wygodnego noszenia maski ochronnej, nawet przez dłuższy czas. Osiową siłę rozciągającą można określić za pomocą próby rozciągania opartej na ASTM D5035.
Próba rozciągania obudowy zaworu wydechowego zgodnie z normą DIN EN 149
Poprzednie zastosowania badawcze, dotyczą zarówno medycznych masek ochronnych, jak i masek ochronnych PPE. Natomiast badanie zgodnie z normą DIN EN 149 dotyczy wyłącznie masek ochronnych PPE. Jeżeli występuje 1 lub więcej zaworów wydechowych, a obudowa jest przymocowana do korpusu maski, należy przeprowadzić próbę rozciągania. Obudowa musi wytrzymać siłę osiową 10 N w przedziale czasowym 10 sekund.