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#Novedades de la industria
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Veritas in vitro. Diagnóstico de alta velocidad, sin errores automáticos.
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Micromotor para automatización de laboratorios
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En los laboratorios de análisis se analizan a diario innumerables muestras. Las ventajas de la automatización en este campo son evidentes: permiten obtener resultados más rápidos, mayor rendimiento, menos errores y menores costes de personal. Para garantizar un funcionamiento sin problemas, los sistemas de accionamiento deben ser muy dinámicos y precisos. Hablamos con la Dra. Aihua Hong sobre los requisitos y la evolución de este segmento del mercado, del que es responsable en FAULHABER.
¿En qué sectores desempeña un papel la automatización de laboratorios?
Los procesos automatizados se encuentran en todos los ámbitos de los laboratorios, como la tecnología química, farmacéutica y alimentaria. La industria médica es un sector que ha experimentado un crecimiento considerable en todo el mundo. En este ámbito, las soluciones automatizadas son indispensables desde hace muchos años en el llamado diagnóstico in vitro (DIV), es decir, el análisis de muestras médicas como sangre, orina y tejidos. Los procedimientos de prueba también se automatizan cada vez más en los laboratorios de investigación de las empresas farmacéuticas para el desarrollo de nuevos medicamentos.
¿Qué es exactamente la automatización de laboratorios?
El grado de automatización en los distintos laboratorios varía considerablemente. Va desde la realización de procesos individuales mediante dispositivos autónomos hasta el análisis completo de muestras en sistemas complejos. Esto último es especialmente necesario en ámbitos en los que es preciso examinar un gran número de muestras de acuerdo con un protocolo estandarizado y se requiere poca flexibilidad, como el IVD en el laboratorio principal de un hospital o en grandes laboratorios de diagnóstico médico.
Motores de corriente continua para diagnósticos de alta velocidad
¿Qué procesos se realizan automáticamente en estas áreas?
Casi todo el proceso de análisis se realiza automáticamente en estos laboratorios. Comienza con la preparación de las muestras de sangre en tubos de ensayo con muestras codificadas por colores. Un escáner registra el tipo de análisis que requiere un tubo de ensayo y se encarga de que un brazo robótico lo elija en consecuencia. Algunas de estas muestras se centrifugan para separar los componentes de la sangre. A continuación, las muestras se transportan en unidades de transporte especiales a la estación de análisis propiamente dicha, por ejemplo, mediante una cinta transportadora o en un pequeño carro con tracción por ruedas.
¿Qué ocurre en la estación de análisis?
En primer lugar, se identifica la muestra dirigiendo el código de barras a una cámara para que lo lea. A continuación, se retira el tapón del tubo de ensayo y se extrae parte de la muestra. A continuación, se vuelve a cerrar el tubo de ensayo y se archiva para posibles análisis posteriores. La muestra se transfiere a un recipiente de reacción para el análisis propiamente dicho, por ejemplo, a una placa de ensayo o placa de Petri. Durante las pruebas posteriores, la tecnología de accionamiento se utiliza principalmente para procesos como el pipeteo, la manipulación de líquidos, la mezcla y la agitación.
Micromotores planos de corriente continua sin escobillas para la automatización en el diagnóstico de laboratorios médicos
¿Qué requisitos deben cumplir los motores?
Durante todo el proceso deben realizarse muchos movimientos diferentes, por lo que las exigencias a la tecnología de accionamiento difieren en consecuencia. Las cintas transportadoras requieren motores grandes y potentes, así como componentes lo más compactos y ligeros posible. Gracias a nuestra amplia gama de productos, cubrimos todo el espectro y podemos ofrecer una solución excelente para casi cualquier requisito.
¿Puede darnos algunos ejemplos?
Muchas aplicaciones requieren un sistema altamente dinámico para movimientos repetidos de arranque y parada, como los procesos de pick-and-place y pipeteo. Para ello se requiere tanto velocidad como un posicionamiento extremadamente preciso. El tamaño y el peso también desempeñan un papel importante: El accionamiento para el movimiento ascendente y descendente del brazo de agarre o del cabezal de pipeteado suele encontrarse en el componente móvil. Por tanto, debe ser extremadamente ligero y compacto.
Motores de corriente continua para diagnóstico de alta velocidad, Centrífuga
¿Cuáles son las ventajas de los motores FAULHABER?
Los micromotores de corriente continua de las series 1524SR y 2224SR son especialmente adecuados para estas aplicaciones. No tienen armaduras de hierro y, por lo tanto, son mucho más ligeros y pequeños que otros modelos con prestaciones comparables. Al mismo tiempo, se caracterizan por tener una dinámica extremadamente alta. Se utilizan principalmente en combinación con un encóder de la serie IE2, que sólo aumenta la longitud total de la unidad en dos milímetros. De este modo, se consigue un alto rendimiento con un diseño extremadamente compacto.
¿Existen otras razones para optar por los productos FAULHABER?
Para nuestros clientes es muy importante disponer de componentes de alta calidad para que sus equipos funcionen de forma fiable durante más tiempo. Generan alrededor del noventa por ciento de sus beneficios con los reactivos que venden con sus aparatos para el análisis de muestras. Por tanto, la vida útil de sus equipos y la continuidad de sus ventas de reactivos están directamente relacionadas.
Además, los equipos para el DIV tienen que someterse a un costoso proceso de certificación antes de poder ponerse en funcionamiento. Para evitar la repetición de este proceso, se evita en la medida de lo posible la sustitución de los aparatos existentes por otros modelos. Por lo tanto, la disponibilidad de piezas de recambio también desempeña un papel importante. Si un componente FAULHABER tiene que ser sustituido después de una larga vida útil, el cliente puede confiar en el hecho de que todavía se puede obtener de nosotros, incluso después de muchos años.