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液相色谱原理

2023-05-20 03:42:59
TAG: 原理
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贝贝

液相色谱仪是一款以用户为核心的智能化的色谱仪,具有常规HPLC的基本性能,并扩展了更多智能化的功能,能很好的满足用户的各类不同的应用要求,使用户能更加轻松的使用,并获得准确的分析数据。

一、原理:

高效液相色谱法的原理是在原始的经典色谱法基础上面引用气象色谐的理论,色谱柱则是用特殊的方式用小颗粒装填而成,造成的结果就是色谱柱的柱效远远高于原始的经典液相色谐,它柱子使用后还能具有高度灵敏度检测器。能够对流出来的分析物进行连续检测。

色谱仪是利用混合物各组分在固定相和流动相中溶解、分配或吸附等化学作用性能的差异,使各组分在作相对运动的两相中反复多次受到上述各作用力而达到相互分离。高效色谱仪在食品分析、环境分析、生命科学、医学检验和无机分析等领域得到广泛使用。-般来说,80%~85%的有机物原则上可采用高效液相色诸仪分析。

陶小凡

原理主要有这几种:

液—液分配色谱法

(Liquid-liquid Partition Chromatography)及化学键合相色谱(Chemically Bonded Phase Chromatography) 流动相和固定相都是液体。流动相与固定相之间应互不相溶(极性不同,避免固定液流失),有一个明显的分界面。当试样进入色谱柱,溶质在两相间进行分配。达到平衡时,服从于高效液相色谱计算公式: 高效液相色谱计算公式

式中,cs—溶质在固定相中浓度;cm--溶质在流动相中的浓度; Vs—固定相的体积;Vm—流动相的体积。LLPC与GPC有相似之处,即分离的顺序取决于K,K大的组分保留值大;但也有不同之处,GPC中,流动相对K影响不大,LLPC流动相对K影响较大。 a. 正相液 — 液分配色谱法(Normal Phase liquid Chromatography): 流动相的极性小于固定液的极性。 b. 反相液 — 液分配色谱法(Reverse Phase liquid Chromatography): 流动相的极性大于固定液的极性。 c. 液 — 液分配色谱法的缺点:尽管流动相与固定相的极性要求完全不同,但固定液在流动相中仍有微量溶解;流动相通过色谱柱时的机械冲击力,会造成固定液流失。上世纪70年代末发展的化学键合固定相(见后),可克服上述缺点。现在应用很广泛(70~80%)。

液—固色谱法

流动相为液体,固定相为吸附剂(如硅胶、氧化铝等)。这是根据物质吸附作用的不同来进行分离的。其作用机制是:当试样进入色谱柱时,溶质分子 (X) 和溶剂分子(S)对吸附剂表面活性中心发生竞争吸附(未进样时,所有的吸附剂活性中心吸附的是S),可表示如下:Xm nSa ====== Xa nSm 式中:Xm--流动相中的溶质分子;Sa--固定相中的溶剂分子;Xa--固定相中的溶质分子;Sm--流动相中的溶剂分子。 当吸附竞争反应达平衡时: K=[Xa][Sm]/[Xm][Sa] 式中:K为吸附平衡常数。[讨论:K越大,保留值越大。]

离子交换色谱法

(Ion-exchange Chromatography) IEC是以离子交换剂作为固定相。IEC是基于离子交换树脂上可电离的离子与流 离子交换色谱柱

动相中具有相同电荷的溶质离子进行可逆交换,依据这些离子以交换剂具有不同的亲和力而将它们分离。以阴离子交换剂为例,其交换过程可表示如下: X-(溶剂中) (树脂-R4N Cl-)=== (树脂-R4N X-) Cl- (溶剂中) 当交换达平衡时: KX=[-R4N X-][ Cl-]/[-R4N Cl-][ X-] 分配系数为: DX=[-R4N X-]/[X-]= KX [-R4N Cl-]/[Cl-] [讨论:DX与保留值的关系] 凡是在溶剂中能够电离的物质通常都可以用离子交换色谱法来进行分离。

离子对色谱法

(Ion Pair Chromatography) 离子对色谱法是将一种 ( 或多种 ) 与溶质分子电荷相反的离子 ( 称为对离子或反离子 ) 加到流动相或固定相中,使其与溶质离子结合形成疏水型离子对化合物,从而控制溶质离子的保留行为。其原 离子色谱仪流程示意

理可用下式表示:X 水相 Y-水相 === X Y-有机相 式中:X 水相--流动相中待分离的有机离子(也可是阳离子);Y-水相--流动相中带相反电荷的离子对(如氢氧化四丁基铵、氢氧化十六烷基三甲铵等);X Y---形成的离子对化合物。 当达平衡时: KXY = [X Y-]有机相/[ X ]水相[Y-]水相 根据定义,分配系数为: DX= [X Y-]有机相/[ X ]水相= KXY [Y-]水相 [讨论:DX与保留值的关系] 离子对色谱法(特别是反相)发解决了以往难以分离的混合物的分离问题,诸如酸、碱和离子、非离子混合物,特别是一些生化试样如核酸、核苷、生物碱以及药物等分离。

离子色谱法

(Ion Chromatography) 用离子交换树脂为固定相,电解质溶液为流动相。以电导检测器为通用检测器,为消除流动相中强电解质背景离子对电导检测器的干扰,设置了抑制柱。试样组分在分离柱和抑制柱上的反应原理与离子交换色谱法相同。 以阴离子交换树脂(R-OH)作固定相,分离阴离子(如Br-)为例。当待测阴离子Br-随流动相(NaOH)进入色谱柱时,发生如下交换反应(洗脱反应为交换反应的逆过程): 担体图示

抑制柱上发生的反应: R-H Na OH- === R-Na H2O R-H Na Br- === R-Na H Br- 可见,通过抑制柱将洗脱液转变成了电导值很小的水,消除了本底电导的影响;试样阴离子Br-则被转化成了相应的酸H Br-,可用电导法灵敏的检测。 离子色谱法是溶液中阴离子分析的最佳方法。也可用于阳离子分析。

空间排阻色谱法

(Steric Exclusion Chromatography) 空间排阻色谱法以凝胶 (gel) 为固定相。它类似于分子筛的作用,但凝胶的孔径比分子筛要大得多,一般为数纳米到数百纳米。溶质在两相之间不是靠其相互作用力的不同来进行分离,而是按分子大小进行分离。分离只与凝胶的孔径分布和溶质的流动力学体积或分子大小有关。试样进入色谱柱后,随流动相在凝胶外部间隙以及孔穴旁流过。在试样中一些太大的分子不能进入胶孔而受到排阻,因此就直接通过柱子,首先在色谱图上出现,一些很小的分子可以进入所有胶孔并渗透到颗粒中,这些组分在柱上的保留值最大,在色谱图上最后出现。

分析方法:

综述

色谱柱的填料和流动相的组分应按各品种项下的规定.常用的色谱柱填料有硅胶和化学键合硅胶。后者以十八烷基硅烷键合硅胶最为常用,辛基键合硅胶次之,氰基或氨基键合硅胶也有使用;离子交换填料,用于离子交换色谱;凝胶或玻璃微球等,用于分子排阻色谱等。注样量一般为数微升。除另有规定外,柱温为室温,检测器为紫外吸收检测器。 在用紫外吸收检测器时,所用流动相应符合紫外分光光度法项下对溶剂的要求。 正文中各品种项下规定的条件除固定相种类、流动相组分、检测器类型不得任意改变外,其余如色谱柱内径、长度、固定相牌号、载体粒度、流动相流速、混合流动相各组分的比例、柱温、进化学键合固定相反应

样量、检测器的灵敏度等,均可适当改变, 以适应具体品种并达到系统适用性试验的要求。一般色谱图约于20分钟内记录完毕。 2.系统适用性试验 按各品种项下要求对仪器进行适用性试验,即用规定的对照品对仪器进行试验和调整,应达到规定的要求;或规定分析状态下色谱柱的最小理论板数、分离度和拖尾因子.

色谱柱的理论板数

在选定的条件下,注入供试品溶液或各品种项下规定的内标物质溶液,记录色谱图化学键合固定相应用

,量出供试品主成分或内标物质峰的保留时间t(R)和半高峰宽W(h/2),按n=5.54[t(R)╱W(h/2)]^2计算色谱柱的理论板数,如果测得理论板数低于各品种项下规定的最小理论板数,应改变色谱柱的某些条件(如柱长、载体性能、色谱柱充填的优劣等),使理论板数达到要求。

分离度

定量分析时,为便于准确测量,要求定量峰与其他峰或内标峰之间有较好的分离度。分离度(R)的计算公式为: 2[t(R2)-t(R1)] ,R= -W1+W2 式中 t(R2)为相邻两峰中后一峰的保留时间; t(R1)为相邻两峰中前一峰的保留时间; W1及W2为此相邻两峰的峰宽。 除另外有规定外,分离度应大于1.5。

拖尾因子

为保证测量精度,特别当采用峰高法测量时,应检查待测峰的拖尾因子(T)是否符合各品种项下的规定,或不同浓度进样的校正因子误差是否符合要求。拖尾因子计算公式为: W(0.05h) T=-2d1 式中 W(0.05h)为0.05峰高处的峰宽; d1为峰极大至峰前沿之间的距离。 除另有规定外,T应在0.95~1.05间。 也可按各品种校正因子测定项下,配制相当于80%、100%和120%的对照品溶液,加入规定量的内标溶液,配成三种不同浓度的溶液,分别注样3次,计算平均校正因子,其相对标准偏差应不大于2.0%。

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余辉

高效液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(最高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。

特点

1.高压:液相色谱法以液体为流动相(称为载液),液体流经色谱柱,受到阻力较大,为了迅速地通过色谱柱,必须对载液施加高压。一般可达150~350×105Pa。

2. 高速:流动相在柱内的流速较经典色谱快得多,一般可达1~10ml/min。高效液相色谱法所需的分析时间较之经典液相色谱法少得多,一般少于 1h 。

3. 高效:近来研究出许多新型固定相,使分离效率大大提高。

4.高灵敏度:高效液相色谱已广泛采用高灵敏度的检测器,进一步提高了分析的灵敏度。如荧光检测器灵敏度可达10-11g。另外,用样量小,一般几个微升。

5.适应范围宽:气相色谱法与高效液相色谱法的比较:气相色谱法虽具有分离能力好,灵敏度高,分析速度快,操作方便等优点,但是受技术条件的限制,沸点太高的物质或热稳定性差的物质都难于应用气相色谱法进行分析。而高效液相色谱法,只要求试样能制成溶液,而不需要气化,因此不受试样挥发性的限制。对于高沸点、热稳定性差、相对分子量大(大于 400 以上)的有机物(这些物质几乎占有机物总数的 75% ~ 80% )原则上都可应用高效液相色谱法来进行分离、分析。 据统计,在已知化合物中,能用气相色谱分析的约占20%,而能用液相色谱分析的约占70~80%。

高效液相色谱按其固定相的性质可分为高效凝胶色谱、疏水性高效液相色谱、反相高效液相色谱、高效离子交换液相色谱、高效亲和液相色谱以及高效聚焦液相色谱等类型。用不同类型的高效液相色谱分离或分析各种化合物的原理基本上与相对应的普通液相层析的原理相似。其不同之处是高效液相色谱灵敏、快速、分辨率高、重复性好,且须在色谱仪中进行。

高效液相色谱法的主要类型及其分离原理

根据分离机制的不同,高效液相色谱法可分为下述几种主要类型:

1 .液 — 液分配色谱法(Liquid-liquid Partition Chromatography)及化学键合相色谱(Chemically Bonded Phase Chromatography)

流动相和固定相都是液体。流动相与固定相之间应互不相溶(极性不同,避免固定液流失),有一个明显的分界面。当试样进入色谱柱,溶质在两相间进行分配。达到平衡时,服从于下式:

式中,cs—溶质在固定相中浓度;cm--溶质在流动相中的浓度; Vs—固定相的体积;Vm—流动相的体积。LLPC与GPC有相似之处,即分离的顺序取决于K,K大的组分保留值大;但也有不同之处,GPC中,流动相对K影响不大,LLPC流动相对K影响较大。

a. 正相液 — 液分配色谱法(Normal Phase liquid Chromatography): 流动相的极性小于固定液的极性。

b. 反相液 — 液分配色谱法(Reverse Phase liquid Chromatography): 流动相的极性大于固定液的极性。

c. 液 — 液分配色谱法的缺点:尽管流动相与固定相的极性要求完全不同,但固定液在流动相中仍有微量溶解;流动相通过色谱柱时的机械冲击力,会造成固定液流失。上世纪70年代末发展的化学键合固定相(见后),可克服上述缺点。现在应用很广泛(70~80%)。

2 .液 — 固色谱法

流动相为液体,固定相为吸附剂(如硅胶、氧化铝等)。这是根据物质吸附作用的不同来进行分离的。其作用机制是:当试样进入色谱柱时,溶质分子 (X) 和溶剂分子(S)对吸附剂表面活性中心发生竞争吸附(未进样时,所有的吸附剂活性中心吸附的是S),可表示如下:

Xm + nSa ====== Xa + nSm

式中:Xm--流动相中的溶质分子;Sa--固定相中的溶剂分子;Xa--固定相中的溶质分子;Sm--流动相中的溶剂分子。

当吸附竞争反应达平衡时:

K=[Xa][Sm]/[Xm][Sa]

式中:K为吸附平衡常数。[讨论:K越大,保留值越大。]

3 .离子交换色谱法(Ion-exchange Chromatography)

IEC是以离子交换剂作为固定相。IEC是基于离子交换树脂上可电离的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子进行可逆交换,依据这些离子以交换剂具有不同的亲和力而将它们分离。

以阴离子交换剂为例,其交换过程可表示如下:

X-(溶剂中) + (树脂-R4N+Cl-)=== (树脂-R4N+ X-) + Cl- (溶剂中)

当交换达平衡时:

KX=[-R4N+ X-][ Cl-]/[-R4N+Cl-][ X-]

分配系数为:

DX=[-R4N+ X-]/[X-]= KX [-R4N+Cl-]/[Cl-]

[讨论:DX与保留值的关系]

凡是在溶剂中能够电离的物质通常都可以用离子交换色谱法来进行分离。

4 .离子对色谱法(Ion Pair Chromatography)

离子对色谱法是将一种 ( 或多种 ) 与溶质分子电荷相反的离子 ( 称为对离子或反离子 ) 加到流动相或固定相中,使其与溶质离子结合形成疏水型离子对化合物,从而控制溶质离子的保留行为。其原理可用下式表示:

X+水相 + Y-水相 === X+Y-有机相

式中:X+水相--流动相中待分离的有机离子(也可是阳离子);Y-水相--流动相中带相反电荷的离子对(如氢氧化四丁基铵、氢氧化十六烷基三甲铵等);X+Y---形成的离子对化合物。

当达平衡时:

KXY = [X+Y-]有机相/[ X+]水相[Y-]水相

根据定义,分配系数为:

DX= [X+Y-]有机相/[ X+]水相= KXY [Y-]水相

[讨论:DX与保留值的关系]

离子对色谱法(特别是反相)发解决了以往难以分离的混合物的分离问题,诸如酸、碱和离子、非离子混合物,特别是一些生化试样如核酸、核苷、生物碱以及药物等分离。

5 .离子色谱法(Ion Chromatography)

用离子交换树脂为固定相,电解质溶液为流动相。以电导检测器为通用检测器,为消除流动相中强电解质背景离子对电导检测器的干扰,设置了抑制柱。试样组分在分离柱和抑制柱上的反应原理与离子交换色谱法相同。

以阴离子交换树脂(R-OH)作固定相,分离阴离子(如Br-)为例。当待测阴离子Br-随流动相(NaOH)进入色谱柱时,发生如下交换反应(洗脱反应为交换反应的逆过程):

抑制柱上发生的反应:

R-H+ + Na+OH- === R-Na+ + H2O

R-H+ + Na+Br- === R-Na+ + H+Br-

可见,通过抑制柱将洗脱液转变成了电导值很小的水,消除了本底电导的影响;试样阴离子Br-则被转化成了相应的酸H+Br-,可用电导法灵敏的检测。

离子色谱法是溶液中阴离子分析的最佳方法。也可用于阳离子分析。

6 .空间排阻色谱法(Steric Exclusion Chromatography)

空间排阻色谱法以凝胶 (gel) 为固定相。它类似于分子筛的作用,但凝胶的孔径比分子筛要大得多,一般为数纳米到数百纳米。溶质在两相之间不是靠其相互作用力的不同来进行分离,而是按分子大小进行分离。分离只与凝胶的孔径分布和溶质的流动力学体积或分子大小有关。试样进入色谱柱后,随流动相在凝胶外部间隙以及孔穴旁流过。在试样中一些太大的分子不能进入胶孔而受到排阻,因此就直接通过柱子,首先在色谱图上出现,一些很小的分子可以进入所有胶孔并渗透到颗粒中,这些组分在柱上的保留值最大,在色谱图上最后出现。

高效液相色谱仪主要有进样系统、输液系统、.分离系统、检测系统和数据处理系统,下面将分别叙述其各自的组成与特点。

1.进样系统

一般采用隔膜注射进样器或高压进样间完成进样操作,进样量是恒定的。这对提高分析样品的重复性是有益的。

2.输液系统

该系统包括高压泵、流动相贮存器和梯度仪三部分。高压泵的一般压强为l.47~4.4X107Pa,流速可调且稳定,当高压流动相通过层析柱时,可降低样品在柱中的扩散效应,可加快其在柱中的移动速度,这对提高分辨率、回收样品、保持样品的生物活性等都是有利的。流动相贮存错和梯度仪,可使流动相随固定相和样品的性质而改变,包括改变洗脱液的极性、离子强度、PH值,或改用竞争性抑制剂或变性剂等。这就可使各种物质(即使仅有一个基团的差别或是同分异构体)都能获得有效分离。

3.分离系统

该系统包括色谱柱、连接管和恒温器等。色谱柱一般长度为10~50cm(需要两根连用时,可在二者之间加一连接管),内径为2~5mm,由"优质不锈钢或厚壁玻璃管或钛合金等材料制成,住内装有直径为5~10μm粒度的固定相(由基质和固定液构成).固定相中的基质是由机械强度高的树脂或硅胶构成,它们都有惰性(如硅胶表面的硅酸基因基本已除去)、多孔性(孔径可达1000?)和比表面积大的特点,加之其表面经过机械涂渍(与气相色谱中固定相的制备一样),或者用化学法偶联各种基因(如磷酸基、季胺基、羟甲基、苯基、氨基或各种长度碳链的烷基等)或配体的有机化合物。因此,这类固定相对结构不同的物质有良好的选择性。例如,在多孔性硅胶表面偶联豌豆凝集素(PSA)后,就可以把成纤维细胞中的一种糖蛋白分离出来。

另外,固定相基质粒小,柱床极易达到均匀、致密状态,极易降低涡流扩散效应。基质粒度小,微孔浅,样品在微孔区内传质短。这些对缩小谱带宽度、提高分辨率是有益的。根据柱效理论分析,基质粒度小,塔板理论数N就越大。这也进一步证明基质粒度小,会提高分辨率的道理。

再者,高效液相色谱的恒温器可使温度从室温调到60C,通过改善传质速度,缩短分析时间,就可增加层析柱的效率。

4.检测系统

高效液相色谱常用的检测器有紫外检测器、示差折光检测器和荧光检测器三种。

(1)紫外检测器

该检测器适用于对紫外光(或可见光)有吸收性能样品的检测。其特点:使用面广(如蛋白质、核酸、氨基酸、核苷酸、多肽、激素等均可使用);灵敏度高(检测下限为10-10g/ml);线性范围宽;对温度和流速变化不敏感;可检测梯度溶液洗脱的样品。

(2)示差折光检测器

凡具有与流动相折光率不同的样品组分,均可使用示差折光检测器检测。目前,糖类化合物的检测大多使用此检测系统。这一系统通用性强、操作简单,但灵敏度低(检测下限为10-7g/ml),流动相的变化会引起折光率的变化,因此,它既不适用于痕量分析,也不适用于梯度洗脱样品的检测。

(3)荧光检测器

凡具有荧光的物质,在一定条件下,其发射光的荧光强度与物质的浓度成正比。因此,这一检测器只适用于具有荧光的有机化合物(如多环芳烃、氨基酸、胺类、维生素和某些蛋白质等)的测定,其灵敏度很高(检测下限为10-12~10-14g/ml),痕量分析和梯度洗脱作品的检测均可采用。

(5)数据处理系统

该系统可对测试数据进行采集、贮存、显示、打印和处理等操作,使样品的分离、制备或鉴定工作能正确开展。

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2023-02-10 06:34:541

点滴系数的计算公式

点滴系数的计算公式是液体总量(毫升)/时间间隔(分钟)×点滴系数。利用点滴系数计算输液时间公式:液体总量(毫升)/时间间隔(分钟)×点滴系数=滴数/分钟。计算输液量(ml)=每分钟的滴数/滴系数。每分钟点滴系数与患者年龄和使用药物密切相关,一般每毫升需要10~20滴,具体需要看药物及患者实际情况确定。点滴系数是指液体静脉点滴时,每毫升液体的滴数,有的新药品在瓶上有注明。点滴系数与液体的性质的关系点滴系数与液体的性质及滴注器的规格有关。一般全血的点滴系数为10,即10滴/毫升,常用的5%葡萄糖盐水为13~15;儿科所用滴注器(莫非氏滴器)点滴较小,其点滴系数相应增大,点滴系数可以调节。
2023-02-10 06:35:151

输液速度怎么算?

计算公式:1、已知每分钟滴数,计算每小时输入量。每小时输入量(ml)=每分钟滴数×60(min)/每毫升相当滴数(15滴)。2、已知输入总量与计划使用时间,计算每分钟滴数。每分钟滴数=输液总量×每毫升相当滴数(15滴)/输液时间。输液用量大,对热原、澄明度、无菌、pH、渗透压等要求比小容量注射液更为严格,pH接近体液pH,避免过酸过碱。输液一般包装于密闭的中性硬质玻璃瓶及轻便的特制塑料瓶或袋。输液的容积一般在100ml以上,大者有1000ml,临床广泛用于重危症患者的抢救和治疗。
2023-02-10 06:35:572

输液时间计算公式 输液总量为500毫升,每分钟滴数为60滴,求输液时间?

液体总量乘以点滴系数(一般是15滴)除以时间 500乘以15 除以60 125分钟
2023-02-10 06:37:191

输液所用时间(h)=液体的总量(ml)×滴系数(滴/毫升)/每分钟滴数(滴/分)×60(min) 为什么最后那里还要乘60?

这俩公式都行,不×60算出来是分钟,乘了以后算出来是小时,这就是为什么你发现那个少了60答案正好的原因。以上。
2023-02-10 06:38:221

滴数公式计算是什么?

滴系数公式是每分钟滴数=液体总量(ml)×点滴系数÷输液时间(分钟)。该公式是计算输液滴数的,输液是指由静脉滴注输入体内的大剂量注射液,一次给药在100ml以上。在输液过程中,每毫升溶液的滴数称为该输液器的点滴系数(gtt/ml)。输液器滴系数计算推理:目前常用的点滴系数为 10、15、20 三种型号。一次性输液器包装上均标明其滴系数为20 滴 = 1 ml ± 0.1 ml。根据输液器滴系数可进行如下公式推理:每小时输入的毫升数(ml/h)=(滴/min)×60 min/h)/滴系数(滴/ml)。每毫升溶液所需要的滴数为该输液器的滴系数,滴系数一般记录在输液器外包装上。常用的输液器滴系数有10、15、20三种型号,正常是15滴每毫升。
2023-02-10 06:38:431

液体滴速的计算公式

液体滴速的计算公式:每分钟滴数=液体的总量×点滴系数/输液所用时间。如果知道每分钟输液器的滴速的情况下,可以初步的算出来每小时能够滴进患者身体中的液体的数量是多少毫升。静脉滴速释义:静脉输液是利用大气压和液体静压原理将药物由静脉输入体内,是一种非常严格和专业的技术操作。某患者需输入液体 1500 mL,计划 10 小时输完。已知输液器点滴系数为 20,求每分钟滴数。
2023-02-10 06:39:252

静脉输液公式计算公式三种

静脉输液公式计算公式三种如下:1、滴系数为10滴/ml,则:每小时输入的毫升数=(滴数/min)×6;2、滴系数为15滴/ml,则:每小时输入的毫升数=(滴数/min)×4;3、滴系数为20滴/ml,则:每小时输入的毫升数=(滴数/min)×3。静脉输液是利用大气压和液体静压原理将大量无菌液体、电解质、药物由静脉输入体内的方法。将大量的液体、电解质或血液由静脉注入称之为静脉输液法。因注射的部位与输液的不同,可分为外周静脉输液、中心静脉输液、高营养输液(TPN)与输血等。静脉输液治疗是一种高度专业技术,其治疗层面涵盖肠道外输液、营养支持、用药与输液的治疗,回顾其历史,始于17世纪,但巨大进步主要发生于20世纪,在此期间有那些重大的发明呢?我们可以输液、导管与敷料的历史回顾,了解到这些发明是如何改善病患的生存空间与照护品质。输液技巧:静脉输液是临床护士必须掌握的常规护理技术操作,虽看似简单,却有不少技巧。如果使用得当不仅能有效减轻病患的疼痛感,还能提高工作效率,减少医患纠纷。在从事临床护理工作的实践中,笔者结合自身工作实践,立足岗位特点,现总结了几点技巧。
2023-02-10 06:39:461

输液总量为800ml5小时输完滴系数为15求每分钟滴数

(800x15)除以(5x60)=40 公式:滴数(滴/min)=(液体总量 X 滴系数)除以 输液所用时间
2023-02-10 06:40:491

滴系数公式

滴系数公式是每分钟滴数=液体总量(ml)×点滴系数÷输液时间(分钟)。该公式是计算输液滴数的,输液是指由静脉滴注输入体内的大剂量注射液,一次给药在100ml以上。输液是注射剂的一个分支,通常包装在玻璃或塑料的输液瓶或袋中,不含抑菌剂。使用时通过输液器调整滴速,持续而稳定地将药物输入体内。输液用量大,对热原、澄明度、无菌、pH、渗透压等要求比小容量注射液更为严格,pH接近体液pH,避免过酸过碱。
2023-02-10 06:41:521

50滴每分钟要怎么写

在输液过程中,每毫升溶液的滴数称为该输液器的点滴系数,目前常用静脉输液器的点滴系数有10、15、20三种。需要注意的是,计算中输液时间单位是小时,液体总量是毫升,数字60指60分钟,有了这些已知条件,计算公式如下:1、已知输入液体总量与计划所用的输液时间:每分钟滴数=(液体总量x点滴系数)÷输液时间。例如患者需输液体1500ml,计划10小时输完,已知所用输液器的点滴系数为20,则每分钟滴数=(1500x20)÷(10x60),结果为每分钟50滴;2、已知每分钟滴数与输液总量:输液时间=(液体总量x点滴系数)÷(每分钟滴数x60)。例如患者需输入2000ml液体,每分钟滴数为50滴,所用输液器的点滴系数为15,则输液时间=(2000x15)÷(50x60),结果为10小时。此外,输液的滴速根据患者年龄、病情及药液的性质而不同,目前临床常用的输液器的点滴系数是20。通常成人每分钟40-60滴,儿童每分钟20-40滴。由于输液速度过快,短时间内输入过多液体会使循环血容量急剧增加,心脏负荷过重引起急性肺水肿。因此,需要严格掌握输液的速度。心、肺、肾疾病的患者、老年病人、婴幼儿以及输注高渗、含钾或升压药液的患者在输液时要适当减慢输液速度。对严重脱水,心肺功能良好者,可适当加快输液速度。有来医生提供内容
2023-02-10 06:43:351

输液的每小时输入量是怎么计算的?

计算公式:1、已知每分钟滴数,计算每小时输入量。每小时输入量(ml)=每分钟滴数×60(min)/每毫升相当滴数(15滴)。2、已知输入总量与计划使用时间,计算每分钟滴数。每分钟滴数=输液总量×每毫升相当滴数(15滴)/输液时间。输液用量大,对热原、澄明度、无菌、pH、渗透压等要求比小容量注射液更为严格,pH接近体液pH,避免过酸过碱。输液一般包装于密闭的中性硬质玻璃瓶及轻便的特制塑料瓶或袋。输液的容积一般在100ml以上,大者有1000ml,临床广泛用于重危症患者的抢救和治疗。
2023-02-10 06:43:562

每分钟滴数计算公式题目有哪些?

计算公式:1、已知每分钟滴数,计算每小时输入量。每小时输入量(ml)=每分钟滴数×60(min)/每毫升相当滴数(15滴)。2、已知输入总量与计划使用时间,计算每分钟滴数。每分钟滴数=输液总量×每毫升相当滴数(15滴)/输液时间。静脉滴注速度静脉滴注的速度应合理调节,以满足临床病情,较快获得疗效并减少药物不良反应和输液反应为宜。按照医护教科书,一般药物静脉滴注的速度为30~60滴/分钟。但临床上应用药个体化,针对不同患者的具体情况合理调节输液速度。
2023-02-10 06:44:371

60gtt/min相当于每小时多少ml

一次性输液器包装上均标明其滴系数为20滴=1ml±0.1ml。根据输液器滴系数可进行如下公式推理:每小时输入的毫升数(ml/h))(滴/min)×60min/h/滴系数(滴/ml)。输液时间(分)=[ 液体总量(ml)×每毫升相当的滴数(15滴)]÷每分钟滴数。输液总量为500毫升,每分钟滴数为60滴,求输液时间就是500乘以15,再除以60,结果是125分钟。点滴系数也都是默认为“15”来计算的。在输液过程中,每毫升溶液的滴数称为该输液器的点滴系数(gtt/ml)。目前常用的点滴系数为10、15、20三种型号。点滴系数意思是在输液过程中,每毫升溶液的滴数称为该输液器的点滴系数(gtt/ml)。一次性输液器包装上均标明其滴系数为20滴=1ml±0.1ml。既有滴速、输液器本身滴系数的影响,又有滴速对滴系数的影响,液体间的差别,还有病人及其他因素的不同,因此,在实践过程中需要仔细观察和探索,掌握不同滴速,不同液体间滴系数的差别,及时发现影响输液速度的问题,以便精确地控制输液速度。
2023-02-10 06:45:391

怎么计算每分钟输液滴数?

首先要知道1ml液体是多少滴,一般15-20滴,教科书上说是20滴。你用的时间是三个半小时,210分钟,就取个整数200分钟吧。现在开始算:1000ml液体,200分钟滴完,每分钟5ml,5ml是75-100滴,所以每分钟的滴数就是75-100。
2023-02-10 06:46:216

液体每分钟滴数的公式

液体每分钟滴数的公式:每分钟滴数=液体的总量×点滴系数/输液所用时间。有些药物需要严格控制输液速度,如缩宫素用于引产或催产的时候,输液速度不宜过快。静脉滴注开始时候每分钟不超过0.001-0.002单位,每分钟15-30分钟增加0.001-0.002单位,至达到宫缩与正常分娩相似,最快每分钟不超过0.02单位,通常为每分钟0.002-0.005单位。
2023-02-10 06:47:241

从8点开始输液1000毫升,每分钟滴注60滴,输液时间为:怎么计算

一般按1毫升20滴算,2万滴约需要5个小时,如果我没算错的话。这只是个估计的数值。
2023-02-10 06:47:452

滴数公式计算是?

计算公式:1、已知每分钟滴数,计算每小时输入量。每小时输入量(ml)=每分钟滴数×60(min)/每毫升相当滴数(15滴)。2、已知输入总量与计划使用时间,计算每分钟滴数。每分钟滴数=输液总量×每毫升相当滴数(15滴)/输液时间。速率通常是用绝对值表示的。在初中时我们所学的V-t图像中的V在初中时默认为速度,但在高中时是速率的意思。汽车速度计不能显示车辆运动的方向,它的读数实际是汽车的速率。日常生活、小学和初中物理中说到的“速度”,是指平均速率,平均速率是指物理移动路程与时间的比值,而平均速度是指位移与时间的比值。单向匀速直线运动时,平均速度与瞬时速度相等,平均速率与瞬时速率相等,速度的大小等于速率。
2023-02-10 06:49:081

打点滴怎么调快慢图解

打点滴怎么调快慢图解相关知识如下:在我国常用输液器点滴系数有:10、15、20 滴/mL。每小时输入毫升数 =(每分钟滴数×60)/点滴系数。当点滴系数为 10、15、20 滴/mL 时,分别代入上述公式:1)点滴系数为 10 滴/mL,则:每小时输入毫升数 = 每分钟滴数×6。2)点滴系数为 15 滴/mL,则:每小时输入毫升数 = 每分钟滴数×4。3)点滴系数为 20 滴/mL,则:每小时输入毫升数 = 每分钟滴数×3。已知每小时输入的毫升数或每分钟滴数两者之间任意一个变量,即可得出另一个变量的计算:公式一:已知输入液体的总量和预计输完所用的时间,求每分钟滴数。每分钟滴数=液体的总量(ml)×滴系数(滴/毫升)÷输液所用时间(分钟)。公式二:已知输入液体的总量和每分钟滴数,求输完液体所用的时间。输液所用时间(分钟)=液体总量(ml)×滴系数(滴/毫升)÷每分钟滴数(滴/分)。公式三:已知输液时间和每分钟滴数,求单位时间内输液总量。输液总量(ml)=输液时间×每分钟滴数(滴/分)÷滴系数(滴/毫升)。
2023-02-10 06:51:531

挂一瓶250毫升点滴需要多少时间,每分钟8滴到60滴,算发

成人一般40--60滴/分,儿童为20--40滴/分,但个别的例外,乳补钾为30--40滴/分,易分解的要快些。你可以根据公式:总容量(1毫升=15滴)*点滴系数/每分钟滴速(分)=输液时间注:该输液器点滴系数为每毫升溶液的滴数,一般为10、15、20三种,你自己可以看一下,在注射器的包装袋上应该有的
2023-02-10 06:52:551

每分钟输液量用完的时间是175分钟,求滴数

这个的公式是:每分钟滴数(滴)=[ 液体总量(ml)×每毫升相当的滴数(15滴,默认取15滴)]÷输液时间(分),所以需要你提供液体总量才能算出每分钟的滴数
2023-02-10 06:53:161

这两道题怎么做?(护士)

每小时输入量(ml)=每分钟滴数×60(min)/每毫升相当滴数(一般的输液器是15滴)这样计算出,每小时输入200ml1000ml液体用时5小时,下午1点30分输完每分钟滴数=输液总量×每毫升相当滴数(15滴)/输液时间(min)上午8时到下午1时,共计5h,300min数据代入公式后,计算得出滴速为每分钟50滴希望可以帮到你,谢谢!
2023-02-10 06:54:196

谁知道怎么计算输液的滴数计算公式,最好详细点比如2100毫升的每分钟30滴8个小时能滴多少毫升要公示

一滴是0.05毫升,每分钟30滴,即1.5ml一小时90ml,8小时是720毫升
2023-02-10 06:55:261

患者从上午9点30分开始输液共1000ml,先为每分钟50滴,1.5h后改为60滴,滴系数为15,

1.5小时等于90分钟!
2023-02-10 06:55:473

点滴系数与输液时间的计算公式是什么

输液时间(分)=[ 液体总量(ml)×每毫升相当的滴数(15滴)]÷每分钟滴数。输液总量为500毫升,每分钟滴数为60滴,求输液时间就是500乘以15,再除以60,结果是125分钟。每分钟滴数(滴)=[ 液体总量(ml)×每毫升相当的滴数(15滴)]÷输液时间(分)。点滴系数也都是默认为“15”来计算的。在输液过程中,每毫升溶液的滴数称为该输液器的点滴系数(gtt/ml)。目前常用的点滴系数为10、15、20三种型号。一次性输液器包装上均标明其滴系数为20滴=1ml±0.1ml。根据输液器滴系数可进行如下公式推理:每小时输入的毫升数(ml/h))(滴/min)×60min/h/滴系数(滴/ml)。易出现问题染菌:输液染菌主要是由于生产过程中严重污染、灭菌不彻底、瓶塞不严,松动、漏气。热原反应:输液的热原反应,主要是使用过程中的污染等造成。澄明度与微粒检查不合格:与普通的小容量注射剂比,输液的容积更大,澄明度与微粒污染的风险更大。起源自有人类以来就有护理,护理是人们谋求生存的本能和需要。远古人在与自然的搏斗中,经受了猛兽的伤害和恶劣自然环境的摧残,自我保护成为第一需要。北京猿人在火的应用中,逐步认识到烧热的石块、砂土不仅可以给局部供热,还可以消除疼痛。原始人创造了“砭石”和“石针”,以之作为解除病痛的工具。当人类社会发展至母系氏族公社时代,氏族内部分工男子狩猎,妇女负责管理氏族内部事务,采集野生植物,照顾老、幼、病、残者,家庭的雏形由此产生。
2023-02-10 06:56:491

输液时间计算公式

输液时间=液体总量500×点滴系数15或20÷分钟60
2023-02-10 06:58:136

输液时间计算公式

液体总量乘以点滴系数(一般是15滴)除以时间500乘以15除以60125分钟
2023-02-10 07:00:003

有液体总量1500,有每小时滴数60/分,但没有滴系数,怎么求输液需用的时间,求公式

输液时间=1500ml乘15除60滴除60分已知每分钟滴数与液体总量,怎样计算输液所需的时间?答:输液时间(小时)=每分钟滴数×60(分钟)(1)已知每分钟滴数与液体总量,计算输液所需的时间.液体总量(毫升)×点滴系数输液时间(小时)=每分钟滴数×60(分钟)例如:病人需输1500ml液体,每分钟滴数为50滴,所用输液器点滴系数为20,需用多长时间输完?1500×20输液时间(小时)=50×60=10(小时)8.已知液体总量与计划需要的用的时间,怎样计算每分钟滴数?答:每分钟滴数=输液时间(分钟)(2)已知液体总量与计划需用的时间,计算每分钟滴数.液体总量(毫升)×点滴系数
2023-02-10 07:01:021

液体滴速时间计算公式是什么?

已知输入液体的总量和预计输完的时间,求每分钟滴数:每分钟滴数 = 液体的总量×点滴系数 / 输液所用时间。如:某患者需输入液体 1500 mL,计划 10 小时输完。已知输液器点滴系数为 20,求每分钟滴数。该题的已知量是输入液体的总量和预计输完的时间,要求算出每分钟滴数,则套用公式 1 计算结果如下:每分钟滴数 = 液体的总量×点滴系数 / 输液所用时间。 每分钟滴数 = 1500×20 /(10×60)= 50 滴/分。分类与质量要求输液的分类及临床用途:电解质输液用以补充体内水分、电解质,纠正体内酸碱平衡等。如氯化钠注射液、复方氯化钠注射液、乳酸钠注射液等。营养输液用于不能口服吸收营养的患者。营养输液有糖类输液、氨基酸输液、脂肪乳输液等。糖类输液中最常用的为葡萄糖注射液。氨基酸输液与脂肪乳输液将在后面专门论述。
2023-02-10 07:01:241

输液时间计算公式 输液总量为500毫升,每分钟滴数为60滴,求输液时间?

液体总量乘以点滴系数(一般是15滴)除以时间 500乘以15 除以60 125分钟
2023-02-10 07:02:061

滴数公式计算是什么?

计算公式:1、已知每分钟滴数,计算每小时输入量。每小时输入量(ml)=每分钟滴数×60(min)/每毫升相当滴数(15滴)。2、已知输入总量与计划使用时间,计算每分钟滴数。每分钟滴数=输液总量×每毫升相当滴数(15滴)/输液时间。输液用量大,对热原、澄明度、无菌、pH、渗透压等要求比小容量注射液更为严格,pH接近体液pH,避免过酸过碱。输液一般包装于密闭的中性硬质玻璃瓶及轻便的特制塑料瓶或袋。输液的容积一般在100ml以上,大者有1000ml,临床广泛用于重危症患者的抢救和治疗。
2023-02-10 07:02:271

有液体总量1500,有每小时滴数60/分,但没有滴系数,怎么求输液需用的时间,求公式

输液时间=1500ml乘15除60滴除60分
2023-02-10 07:03:492

每分钟滴速的计算方法

滴速等的计算:滴速 = 所需剂量(µg/kg/min)×0.015×kg ×液体毫升数(mL)÷药物剂量(mg)。注射器毫升数:指所用注射器的毫升数,如选用 20 mL 就用 20;药物剂量指:所用药物的剂量如用多巴胺 40 mg,药物剂量就是 40。举例:病人 70 kg,需要用多巴胺 5 µg/kg/min。用 20 mL 注射器抽多巴胺 40 mg 加生理盐水至 20 mL。套用公式:泵速 (mL/h)= 5*0.06*70*20/40 = 10.5。即将泵速调为 10.5。也就是一小时 10.5 mL。输液速度和时间的计算我国常用输液器点滴系数有:10、15、20 滴/mL,则每小时输液入毫升数为:每小时输入毫升数 =(每分钟滴数×60)/点滴系数因此当点滴系数为 10、15、20 滴/mL 时,分别代入上述公式:(1)点滴系数为 10 滴/mL,则:每小时输入毫升数 = 每分钟滴数×6(2)点滴系数为 15 滴/mL,则:每小时输入毫升数 = 每分钟滴数×4(3)点滴系数为 20 滴/mL,则:每小时输入毫升数 = 每分钟滴数×3已知每小时输入的毫升数或每分钟滴数两者之间任意一个变量,即可得出另一个变量的计算:公式一:已知输入液体的总量和预计输完的时间,求每分钟滴数:每分钟滴数 = 液体的总量×点滴系数 / 输液所用时间如:某患者需输入液体 1500 mL,计划 10 小时输完。已知输液器点滴系数为 20,求每分钟滴数?该题的已知量是输入液体的总量和预计输完的时间,要求算出每分钟滴数,则套用公式 1 计算结果如下:每分钟滴数 = 液体的总量×点滴系数 / 输液所用时间每分钟滴数 = 1500×20 /(10×60)= 50 滴/分公式二:已知输液的总量和每分钟的滴数,求输液完成所需要的时间:输液所用的时间(h)= 液体总量×点滴系数 /(每分钟滴数×60)或者:输液所用的时间(min)= 液体总量×点滴系数 / 每分钟滴数如:某患者于早上 10:00 开始输入液体,要求 40 滴/分。已知输液器点滴系数为 20,求患者输入 1000 mL 液体是几点?该题的已知量是输入液体的总量和每分钟滴数,要求算出预计输完的时间。则套用公式 2 计算结果如下:输液所用的时间(h)= 液体总量×点滴系数/(每分钟滴数×60)输液所用的时间(h)= 1000×20/(40×60)≈8.3 h 或者输液所用的时间(min)= 液体总量×点滴系数/每分钟滴数输液所用的时间(min)= 1000×20/40 = 500 min患者输入 1000 mL 液体需约 8.3 个小时即到下午 18:18 才能输入完完毕。输液滴数的计算方法:简易公式:滴速 =[(速度 mL/h)*20 滴]/3600s = 速度(滴)/180s注:20 为滴系数,1 mL≈20 滴如:60 mL/h = 60/180(滴/s)= 1 滴 3 秒80 mL/h = 80/180(滴/s)= 4/9(滴/s)≈1 滴 2 秒100 mL/h = 100/180(滴/s)= 5/9(滴/s)≈1 滴 2 秒120 mL/h = 120/180(滴/s)= 2/3(滴/s)= 2 滴 3 秒150 mL/h = 150/180(滴/s)= 5/6(滴/s)≈1 滴 1 秒精密 Bag 的滴速算法:简易公式: 滴速 =[(速度 mL/h)*60 滴]/3600s = 速度(滴)/60s注:60 为滴系数,1 mL≈60 滴如:60 mL/h = 60 滴/60s = 1 滴 1 秒80 mL/h = 80 滴/60s = 4/3(滴/s)≈1 滴 1 秒100 mL/h = 100 滴/60s = 5/3(滴/s)≈1 秒 2 滴120 mL/h = 1 秒 2 滴150 mL/h = 150/60(滴/s)= 2 秒 5 滴
2023-02-10 07:04:101

一瓶250ml液体,2小时30分钟内滴完 求滴数和计算公式

问题:已知每分钟滴数与液体总量,计算输液所需的时间。公式:(1)输液时间(小时)= 每分钟滴数×60(分钟)液体总量(毫升)×点滴系数输液时间(小时)= 每分钟滴数×60(分钟)例如:病人需输1500ml液体,每分钟滴数为50滴,所用输液器点滴系数为20,需用多长时间输完?回1500×20输液时间(小时)= 50×60 =10(小时)
2023-02-10 07:04:511

输液的三种计算公式是什么?

输液的三种计算公式是:1、滴系数为10滴/ml,则:每小时输入的毫升数=(滴数/min)×6。2、滴系数为15滴/ml,则:每小时输入的毫升数=(滴数/min)×4。3、滴系数为20滴/ml,则:每小时输入的毫升数=(滴数/min)×3。每个输液器其滴系数是固定不变的,故在已知每小时输入的毫升数和每分钟滴数两者之间的任意一个变量,利用上述3个公式,即可得出另一个变量。我国临床常用的输液器滴系数有10、15、20滴/ml三种型号,根据输液器滴系数可进行如下公式推理,每小时输入的毫升数(ml/h)=(滴/min)×60(min/h)/滴系数(滴/ml)。在给病人输液时注意:(1)严格执行查对制度和无菌操作原则。(2)操作静脉的选择粗直弹性好、相对固定,避开关节和静脉瓣。(3)注意药物的配伍禁忌。(4)确保针头在血管内方可输入药物,以免造成组织损害,增加病人痛苦。(5)根据病情年龄药物性质调节输液速度。(6)输液过程中加强巡视,耐心听取病人主诉,及时处理输液故障和输液反应。(7)连续输液24小时以上者,须每日更换输液器或输液瓶。(8)输液前要注意排尽输液管及针头内的空气。
2023-02-10 07:08:391

滴系数是多少?

在输液过程中,溶液每毫升的滴数(滴/毫升)称为该输液器的滴系数。各厂家生产的输液器滴系数不同,临床常用的有10、15、20、50等几种型号。静脉输液的速度及输液所用时间的计算方法如下:(1)已知输入液体的总量和预计输完所用的时间,求每分钟滴数。每分钟滴数=液体的总量(ml)×滴系数(滴/毫升)/输液所用时间(分钟)(2)已知输入液体的总量和每分钟滴数,求输完液体所用的时间。输液所用时间(h)=液体的总量(ml)×滴系数(滴/毫升)/每分钟滴数(滴/分)×60(分钟)
2023-02-10 07:14:314

患者从上午9点30分开始输液共1000ml,先为每分钟50滴,1.5h后改为60滴,滴系数为20,护士估计液体输完的时间

解决个问题真麻烦,还要注册亲爱的,点滴系数是15才算的出来1000-90*50/15就是一个半小时后也就是十一点时剩下的液体量!700ml然后再用700*15/60等于两个小时五十五分钟~也就是输完时下午一点五十五分
2023-02-10 07:14:521

从上午8点开始输液,要求5小时内输入1000mL液体,求每分钟滴数?问用什么公式求出来?

还少一个数据
2023-02-10 07:15:134

输液时3ml/h,10ml用多长?

一看就是护基没学好,输液总量乘以点滴系数除以要求时间,求出来就是所需要的时间,只要把公式记熟,就可以了
2023-02-10 07:15:341

9.30遗嘱开补液300m,20滴/分 运用输液速度计算公式结算 几点钟可以滴完

规范的点滴头1ml等于20滴,300/1=300分钟=5小时
2023-02-10 07:15:551

医院挂水一瓶500ml盐水怎么计算它用多久挂完

中国药典2005版凡例规定,在20摄氏度时候,1ml为20滴。你可以转换一下。对了顺便告诉你,静脉给药的速度必须严格控制。因为静脉注射由于药物在血浆和组织中迅速达到高浓度易发生不良反应。身体机能因药物浓度较高受不了,所以速度一定不能太快。 注射时的针头是固定的,小针头流速快,滴小些。注射给药不会给以大针头,大针头流速慢,滴大些。所以不论都是20摄氏度1ml20滴,中国药典的规定不会因为滴管口径的不同而滴数也不同。
2023-02-10 07:16:172

输液泵ml/h与滴分怎么换算公式

一般来说,1毫升等于25滴ml/h=25滴/60min。每分钟大概半滴不到 。
2023-02-10 07:19:431

小儿输液用量公式?

1.脱水程度:轻度:100~120ml/kg,中度120~150ml/kg,重度150~180ml/kg.2.脱水性质:低渗:2/3张,等渗:1/2张,高渗:1/5~1/3张。
2023-02-10 07:20:042

补液量计算公式是什么?

1、根据体重调整(2ml/kg.h)即(48ml/kg.日)一般为2500-3000ml。2、根据体温,大于37摄氏度,每升高一度,多补3-5ml/kg。3、特别的丢失:胃肠减压;腹泻;肠瘘;胆汁引流;各种引流管;呼吸机支持。根据病人的临床表现和化验检查结果来制定补液计划补液计划应包括三个内容:1、估计病人入院前可能丢失水的累积量(第一个24小时只补l/2量)2、估计病人昨日丢失的液体量,如:呕吐、腹泻、胃肠碱压、肠瘘等丧失的液体量;热散失的液体量<体温每升高1度.每千克体重应补3~5m/液体)。气管切开呼气散失的液体量:大汗丢失的液体量等。3、每日正常生理需要液体量,2000ml计算。
2023-02-10 07:20:262

输液流速,60滴/分是多少毫升,请用公式算出!

20滴/毫升。3毫升/分钟。
2023-02-10 07:21:081