Rádióellenállási tesztek

Rádióellenállási tesztek

Három mikrorészecske adalékot, volfrámot (W), cirkónium-oxidot (ZrO 2) és bárium-szulfátot (BaSO 4) alakítottunk ki, hogy javítsuk a habanyag biológiai anyagának radioaktivitását. A töltőanyag hozzáadása jelentős változásokat okoz az üvegesedési hőmérsékletekben, mivel az anyag sűrűsége növekszik, az átmérő csökkenti a pórusokat és a teljes térfogat-visszanyerést 20 idők (az 4 W és a ZrO töltetlen hab százalékos aránya kb. A W hozzáadása növeli a helyreállítási időt; A ZrO 70 idővel kevés változást okoz a gyógyulás formálásában; A BaSO 2 növeli a helyreállítási időt. Az 2 az 4 GDC-tekercs szabványos átlagos XD-értékével rendelkezik az átlagos röntgenintenzitás (átlagos XD) skálán; Az 2.00 W százalékos értéke növeli az 0.62, a ZrO 4 és az 1.89 közötti XD és a KaS2 értékeket az 1.39-re. A rádió-átlátszóságot növelő adalékanyagok felhasználhatók az orvosi anyagokhoz kifejlesztett, szabályozott alakú memória kinetikára, alacsony sűrűségű és röntgensugárzási SMP habokra.

Rádióellenállási tesztek

N, N, N ', N' -tetrakis (2-hidroxi-propil) -etilén-diamin (hPED-hez, Sigma Aldrich-hez), trietanol-amin (TEA, 98, Sigma Aldrich) és 2,2,4-trimetil-hexametilén-diizocianát (TMHDI, TCI America, 2, 2, 4 és 2, 4, 4 monomerek keveréke, a szintézis során használt monomerek. BaSO 4 (részecskeméret 3 mikron, Sigma Aldrich), ZrO 2 (részecskeméret 5 mikron, Sigma Aldrich) és W (részecskeméret 1 mikron, .95, Alpha Aesar). adalékanyagok. Mind a monomereket, mind az adalékanyagokat módosítás nélkül alkalmazzuk.

Hab-szintézis

Az SMP hőre keményedő habokat az EUROLAB által leírt készítmények alkalmazásával állítjuk elő. Ezeket a három monomert szobahőmérsékleten reagáltatjuk az 3 óra fűtési ciklusától az 6 C-től 20 C-ig tartó rámpán keresztül, hogy az előpolimer keveréket 50 óra után lehűlhessük. szobahőmérsékleten és nitrogénkamrában, amíg fel nem használják. Az 16 és az 50 közötti arányok: 2: 100-ek megengedik, hogy olyan hálózatot képezzenek, ahol az előpolimer keverék 40 napokat készített a habzás előtt. Másodszor, alkohol-előkeveréket készítünk, amely sztöchiometrikus mennyiségű alkoholt, felületaktív anyagot és katalizátort tartalmaz.

Az utolsó lépés a két előkeverék kombinációja az egyik adalékanyag típusával és a fizikai habosítószerekkel, nagy sebességű keveréssel a homogén habok szintetizálására. A habosított adalékanyagok 16 g vizsgált koncentrációja 1 százalék (0.831 g BaSO 4, 0.907 g ZrO, 2W és 3554 g) és 4 8 százalék 3.324 g BaSO 4, 3.626 g , 2). A habokban lévő részecske-diszperziót szkenner elektronmikroszkóppal (SEM) vizsgáltuk.

15.0 kV teljesítményű mikroszkóp SEM, első mintatávolság és 15 mm. A 112 nagyítását a 332 segítségével tanulmányozzuk mind a hátsó, mind a másodlagos szórás és a visszaverődés alkalmazásával; A mintatávolság 15 mm-ről módosul, hogy a legjobb képet nyújtsa. A habok sűrűsége a szintézis során a habban lévő gáz koncentrációjától függ, és így a felületaktív anyagok, katalizátorok, fizikai és kémiai habosító szerek mennyiségét úgy változtatták meg, hogy elérjék a maximális hatékony gázkoncentrációt a sejtek repedése nélkül. A habot tisztítás és feldolgozás előtt homogén pórusokra értékeljük. Tisztítás után a habokat megszárítják és szárítóval lezárt tartályban tárolják,

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a rádió opacitási tesztekről.