rfid技術(shù)在冷藏藥品冷鏈物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用

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1、RFID技術(shù)在冷藏藥品冷鏈物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)用一、研究背景近幾年,隨著國家對生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支持力度進(jìn)一步加大,以生物制品為主體的冷藏藥品冷鏈物流行業(yè)得到了快速的發(fā)展,并帶動了一系列冷藏物流,冷鏈監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售的企業(yè)及商家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。但是監(jiān)管部門的監(jiān)管不到位,監(jiān)管手段及監(jiān)控系統(tǒng)存在不完善等原因,在利益驅(qū)使的背后,也不乏為謀取暴利而從中大動手腳的非法分子。我國典型的冷藏藥品冷鏈溫控技術(shù)產(chǎn)品及存在的缺點(diǎn)如下:一是溫度標(biāo)簽試紙:高溫靈敏而低溫不靈敏,對迅速變化又恢復(fù)的環(huán)境不能起到監(jiān)控作用,環(huán)境酸堿性影響大,且有效期大多短于藥品有效期。二是溫度顯色

2、標(biāo)簽卡:屬于即用型,變色后存在被不法分子用新標(biāo)簽替換而掩蓋事實(shí)的可能。三是電子溫度記錄標(biāo)簽:屬于使用周期短,記錄數(shù)據(jù)保存時(shí)間短的一次性標(biāo)簽,使用成本較高。四是RFID溫度標(biāo)簽:記錄數(shù)據(jù)可修改,易給不法分子可乘之機(jī),且高溫對其記錄影響較大。五是RFID溫度標(biāo)簽+GPS:不能在多張標(biāo)簽中讀取到固定的某一張的數(shù)據(jù),且接收到的只是車廂內(nèi)的數(shù)據(jù),而不是藥品本身所處包裝品內(nèi)的環(huán)境。因此如何建設(shè)完善可靠、規(guī)范管理的冷藏藥品冷鏈物流,已成為我國冷藏藥品冷鏈物流面臨的重要課題。二、項(xiàng)目研究的總體思路項(xiàng)目主要源于現(xiàn)今我國的冷藏藥品研制水平雖然有很大的提高,但在其物流運(yùn)輸

3、途中卻仍然出現(xiàn)大量的問題,其原因主要還是由于監(jiān)管部門的監(jiān)管手段比較滯后,給了犯罪分子可乘之機(jī)。于是本項(xiàng)目從如今已有的技術(shù)出發(fā),整合已有的技術(shù)資源,將RFID技術(shù)、溫度傳感技術(shù)、GPRS技術(shù)及因特X技術(shù)結(jié)合使用,利用包裝工程技術(shù)將無源電子標(biāo)簽安放于物流運(yùn)輸途中包裝冷藏藥品的包裝產(chǎn)品內(nèi)隨產(chǎn)品一起運(yùn)輸,利用溫度傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)對冷藏藥品所處環(huán)境的溫濕度數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控并收集數(shù)據(jù)。三、研究方法步驟及研究結(jié)果(一)研究方法。結(jié)合前人研究與已有技術(shù),通過整合優(yōu)化、程序改進(jìn)、硬件完善后確定了本項(xiàng)目的研究方向和軟硬件裝備流程。RFID技術(shù):RFID是RadioFrequ

4、encyIdentification的縮寫,即射頻識別,俗稱電子標(biāo)簽。RFID系統(tǒng)由一個(gè)閱讀器、應(yīng)答系統(tǒng)和許多標(biāo)簽組成,標(biāo)簽進(jìn)入磁場后接收解讀器發(fā)出的射頻信號,憑借感應(yīng)電流獲得的能量發(fā)出芯片內(nèi)產(chǎn)品信息,解讀器收集并對其進(jìn)行解碼再發(fā)送到中央信息系統(tǒng)進(jìn)行有關(guān)信息的處理。RFID射頻識別技術(shù)是一種非接觸式自動識別技術(shù),它通過射頻信號自動識別高速運(yùn)動的多個(gè)目標(biāo)對象并獲取相關(guān)的數(shù)據(jù),識別工作無需人工干預(yù),并可作用于任何惡劣環(huán)境,操作方便快捷。通過實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證后確定本監(jiān)控程序監(jiān)控流程如圖3所示,通過實(shí)驗(yàn)室試運(yùn)行后可方便快捷地收集到目標(biāo)對象周圍環(huán)境的溫濕度變化情

5、況,并且監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的存儲與檢查均已實(shí)現(xiàn),由此確定了本項(xiàng)目極大的可行性。GPRS技術(shù)是一種基于GSM系統(tǒng)的無線分組交換技術(shù),以分組的形式提供端到端、廣域的無線IP連接。(二)研究步驟。通過分析監(jiān)控系統(tǒng)功能需求,建立藥品冷鏈智能監(jiān)控系統(tǒng)的總體構(gòu)架,基于RFID和GPRS技術(shù),搭建系統(tǒng)的硬件平臺,設(shè)計(jì)并選定與之匹配的信息感知、信息傳輸和信息應(yīng)用的硬件設(shè)備。針對軟件系統(tǒng)的優(yōu)化與設(shè)可以看到,銀納米線有兩個(gè)明顯的吸收峰,分別在353和392nm處,這與文獻(xiàn)報(bào)道一致。其中,353nm的吸收峰對應(yīng)于銀納米線的四極矩共振激發(fā)引起的,而392nm處的吸收峰可歸結(jié)為銀納米線

6、的橫向等離子共振。(二)復(fù)合物的抗菌實(shí)驗(yàn)結(jié)果。本實(shí)驗(yàn)以大腸桿菌為實(shí)驗(yàn)對象,采用抑菌圈法考察殼聚糖/乙酸纖維素/銀納米線復(fù)合物的抗菌性能。將不同銀納米線摻入量的復(fù)合物,以及殼聚糖對照分別均勻涂抹在直徑為6mm的圓形滅菌后的醋酸纖維素膜上,置于試驗(yàn)點(diǎn)上于37°C培養(yǎng)24h,觀察抗菌膜周邊的細(xì)菌的生長情況。殼聚糖/乙酸纖維素/銀納米線復(fù)合物培養(yǎng)12h、24h的抑菌圈結(jié)果,平均抑菌圈直徑結(jié)果見表1.當(dāng)培養(yǎng)時(shí)間為12h時(shí),不同銀納米線摻入量的復(fù)合物不同程度地在醋酸纖維素膜周邊形成了抑菌圈,其中銀納米線使用量為5mL時(shí),復(fù)合物的抑菌圈直徑最大,抑菌效果最明顯,當(dāng)

7、銀納米線使用量為3mL時(shí),復(fù)合物的抑菌圈直徑最小。結(jié)果表明,所制備的復(fù)合物隨著銀納米線摻入量的增大,抑菌圈直徑也增大。當(dāng)培養(yǎng)時(shí)間為24h時(shí),培養(yǎng)基開始出現(xiàn)菌落的生長,而醋酸纖維素膜周邊依然存在明顯的抑菌圈,沒有生出任何的菌落,其分布規(guī)律及抑菌圈直徑與培養(yǎng)12h時(shí)基本一致,說明所制備的復(fù)合物具有良好的抑菌效果,且具有持效性。

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