-
Ochrona przed promieniowaniem jądrowym
-
Detektor promieniowania jądrowego
-
Ekranowanie z folii miedzianej
-
Drzwi ekranowane RF
-
Okna ekranowane RF
-
Szkło ołowiowe chroniące przed promieniowaniem
-
Niemagnetyczny zestaw narzędzi
-
Komora ekranowana RF
-
Otwory wentylacyjne Waveguide o strukturze plastra miodu
-
Taśma miedziana przewodząca samoprzylepna
-
Miedziana siatka druciana
-
Szkło ołowiane rentgenowskie
-
Uszczelka ekranująca EMI
-
Tkanina przewodząca elektrycznie
-
Drzwi chroniące przed promieniowaniem
-
Ochrona przed promieniowaniem X Ray
-
MRI klatki Faradaya
-
Wełna z drutu miedzianego
-
Oświetlenie LED MRI
-
Niemagnetyczny wózek inwalidzki
-
Niemagnetyczne nosze
-
AnasMosiężny otwór wentylacyjny o strukturze plastra miodu wygląda bardzo ładnie -
SatheeshDrzwi MRI/RF lśnią klamkami, dziękuję mój przyjacielu.
Gęstość 5,5 G/cm3 Okulary ochrony promieniowania rentgenowskiego o wyższej odporności na działanie w zastosowaniach medycznych i przemysłowych
| Nazwa handlowa | Jovi |
|---|---|
| Orzecznictwo | CE |
| Model Number | 1-cf-15 |
| Dokument | Lead glass specification.pdf |
| Minimum Order Quantity | 1 Pc |
| Cena | $1230/pc-$3780/pc |
| Packaging Details | In Wooden Case Or Customized |
| Delivery Time | 5-8 Work Days |
| Zasady płatności | T/T |
| Supply Ability | 2000 Pcs Per Month |
| Gęstość | 50,5 g/cm3 | Transmisja światła | 84-86% |
|---|---|---|---|
| Zniekształcenie optyczne | < 3 minuty łukowe | Jakość radiograficzna | ≥99,97% |
| Równoważność ołowiu | 2,5-4,0 mm Pb | Chropowatość powierzchni | < 10 nm Ra |
Szkło ołowiowe to nie tylko zwykłe szkło z dodatkiem ołowiu. To jestjednorodny materiał nieorganicznypowstaje w wyniku topienia krzemionki (SiO₂), tlenku ołowiu (PbO) i innych modyfikatorów w temperaturze około 1350°C. Zawartość tlenku ołowiu zazwyczaj waha się od55% do 72% wagowych, co nadaje szkłu właściwości ekranowania przed promieniowaniem przy jednoczesnym zachowaniu przezroczystości.
Ołów mawysoka liczba atomowa (Z = 82). Materiały o wysokim Z oddziałują z promieniami rentgenowskimi i gamma głównie poprzezefekt fotoelektryczny, gdzie nadchodzący foton jest całkowicie pochłaniany. Prawdopodobieństwo absorpcji fotoelektrycznej jest proporcjonalne do Z⁴/E³. Dla promieni gamma o energii 140 keV (⁹⁹ᵐTc) współczynnik absorpcji ołowiu jest około 10 razy wyższy niż wapń (Z=20, główny składnik betonu) i 100 razy wyższy niż węgiel (Z=6, w plastiku).
Kluczowy wzór fizyczny– Liniowy współczynnik tłumienia μ ≈ ρ × (Z⁴/E³). Szkło ołowiowe Jovvi osiąga μ = 2,5–3,5 cm⁻¹ przy 140 keV w porównaniu do μ = 0,15 cm⁻¹ w przypadku zwykłego szkła okiennego.
Dodatek tlenku ołowiu zmniejsza przepuszczalność światła. Jovvi równoważy to poprzez:
-
Używaniekrzemionka o wysokiej czystości(99,9%), aby zminimalizować zanieczyszczenia powodujące zamglenie
-
Kontrolowaniestan redoks(stosunek Fe²⁺/Fe³⁺), aby zachować neutralny szaro-zielony odcień
-
Polerowanie obu powierzchni doChropowatość <10 nm(standardowe szkło float: 50–100 nm)
Wynik: Panel równoważny Pb o grubości 2,8 mm (fizyczna grubość 16 mm) transmituje82–84% światła widzialnego– porównywalny z typową moskitierą okienną.
Wartość nominalną (np. 2,5 mm Pb) należy osiągnąć na całym panelu, a nie tylko w jego środku. Jovvi mierzy9 punktówna panelu o wymiarach 1,2×0,8 m. Maksymalne odchylenie:±0,05 mm Pb(co odpowiada zmienności <2%).
Pod wpływem promieniowania gamma tworzy się czyste szkło ołowiowecentra kolorów– uwięzione dziury w siatce szkła pochłaniające światło niebieskie, powodujące żółto-brązowe przebarwienia. dodaje Jovvi0,8–1,2% wag. tlenku ceru (CeO₂), który zatrzymuje dziury, zanim staną się stabilnymi centrami kolorów.
Dane testowe: 1000 godzin ciągłego napromieniowania ⁶⁰Co gamma (1 Gy/godzinę, ⁹⁹ᵐTc odpowiednik typowego obciążenia pracą przez 10 lat). Stopień nuklearny Jovviego: ΔE = 2,1 (ledwo wykrywalny). Ogólne szkło ołowiowe bez CeO₂: ΔE = 11,7 (silny brąz, 30% utraty światła).
Pęcherzyki > 0,5 mm zmniejszają miejscową skuteczność ekranowania (spadek gęstości szkła). W gorących otworach laboratoryjnych pęcherzyki na podziałce strzykawek powodują błędy w dozowaniu.
| Aplikacja | Specyfikacja klasy nuklearnej Jovvi | Typowe dla branży |
|---|---|---|
| Kontrolownia SPECT/CT | Pęcherzyki >0,5 mm: ≤1 na 100 cm² | ≤3 na 100 cm² |
| Laboratorium gorące (średnica centralna 100 mm) | Zero pęcherzyków > 0,3 mm | Nie określono |
| Kompozyt PET-CT | Zero pęcherzyków > 0,2 mm w warstwie spoiwa optycznego | Nie dotyczy |
Szkło klasy nuklearnej jestwyżarzane(powoli chłodzone) w celu złagodzenia naprężeń wewnętrznych. Naprężenie szczątkowe mierzone polaryskopem:<20 nm/cm(ASTM F218 pozwala na 35 nm/cm). Niskie naprężenia zapobiegają spontanicznym pęknięciom podczas cykli termicznych (np. włączanie/wyłączanie klimatyzacji, zima/lato).
Siła krawędzi: Wszystkie krawędzie sąfazowane(0,5×45°) i szlifować na ziarnistość 400. Wzmocnienie chemiczne (wymiana jonowa) dostępne dla małych paneli laboratoryjnych na gorąco – zwiększa wytrzymałość krawędzi 2×.
Typowa konfiguracja: Kamera gamma obraca się o 180–360° wokół pacjenta. Stanowisko kontrolne zlokalizowane w odległości 3–5 metrów.
Specyfikacja Jovviego:
-
Odpowiednik ołowiu: 2,5–3,0 mm Pb
-
Grubość fizyczna: 14–18 mm
-
Rozmiar panelu: 1200×800 mm (wystarczający do oglądania całej suwnicy)
-
Transmisja światła: 82–84%
Specjalna cecha konstrukcyjna:Szeroki kąt widzenia– spadek transmisji <10% przy odchyleniu od osi o 45°. Technolodzy mogą oglądać pacjenta, siedząc przy konsoli, bez obracania ciała.
Wyzwanie: Fotony 511 keV mają warstwę połówkową w ołowiu ~4 mm. Monolityczny panel szklany o grubości 5 mm Pb (o grubości 28 mm) waży 110 kg/m² i nadal przepuszcza ~50% z 511 keV.
Rozwiązanie kompozytowe Jovvi:
-
Przód: szkło Pb 2,5 mm (grubość 15 mm)
-
Środek: ołów akrylowy 10 mm (2,5 mm odpowiednik Pb przy 140 keV, 1,5 mm przy 511 keV)
-
Tył: szkło Pb 2,5 mm (grubość 15 mm)
-
Całkowita transmisja 511 keV:<15%
-
Waga: 70 kg/m² (36% lżejsza niż monolityczna)
Wiązanie optyczne: Trzy warstwy są połączone klejem odpornym na promieniowanie UV. Brak zmętnienia, brak podwójnych obrazów, brak rozwarstwienia pod wpływem cykli termicznych (–10°C do +40°C).
Organizować coś: Panel ze szkła ołowiowego (zwykle 400 × 300 mm lub 500 × 400 mm) montowany w wyciągu lub komorze z przepływem laminarnym.
Specyfikacja Jovviego:
-
Odpowiednik ołowiu: 2,5 mm Pb (wystarczający do krótkich czasów obsługi)
-
Grubość fizyczna: 14 mm
-
Powłoka antyrefleksyjna (AR).po obu stronach – eliminuje odblaski od świateł maski
-
Centralna strefa czysta: średnica 150 mm z zerową liczbą pęcherzyków > 0,2 mm
Korzyści ergonomiczne: Farmaceuta odczytuje podziałkę strzykawki o pojemności 0,01 ml z odległości 30 cm bez zmęczenia oczu.
Organizować coś: Okno stanowiska pielęgniarki prowadzące do pokoju pacjenta. Pacjent otrzymuje 200–800 mCi ¹³¹I (364 keV gamma).
Specyfikacja Jovviego:
-
Odpowiednik ołowiu: 3,5–4,0 mm Pb
-
Grubość fizyczna: 20–24 mm
-
Rozmiar panelu: 800×600 mm (wystarczający do obserwacji)
-
Transmisja światła: 76–80%
Krytyczny wymóg:Zero zniekształceń– pielęgniarka musi dokładnie ocenić świadomość pacjenta, jego oddech i kolor skóry. Jovvi zapewnia certyfikat płaskości optycznej (<0,1 mm na 1 m).
Duże wydziały medycyny nuklearnej często mają kilka kabin kontrolnych wzdłuż korytarza. Niespójny odcień szkła powoduje wizualne zamieszanie.
Rozwiązanie Jovviego:Szkło dopasowane do partii– wszystkie panele z tej samej partii wytopu. Jovvi zapewnia certyfikat zgodności kolorów (ΔE <1,0 pomiędzy dowolnymi dwoma panelami).
Każda partia tlenku ołowiu (PbO) jest oznaczana pod kątem zanieczyszczeń: arsenu (<0,01%), antymonu (<0,005%), żelaza (<0,02%). Certyfikaty przechowywane przez 20 lat.
| Scena | Sprawdzać | Kryteria odrzucenia |
|---|---|---|
| Topienie | Temperatura, stosunek redoks | ±10°C od wartości zadanej |
| Odlew | Grubościowy skan laserowy | >±0,5 mm |
| Wyżarzanie | Stres (polaryskop) | >20 nm/cm |
| Cięcie | Tolerancja wymiarowa | >±0,5 mm |
| Polerowanie | Chropowatość powierzchni | >10 nm Ra |
-
Obrazowanie transmisyjne rentgenowskie(80 kV, 2 mA) – ujawnia prążki ołowiane, pęcherzyki >0,2 mm, pęknięcia wewnętrzne.
-
Pomiar tłumienia– Źródło 140 keV (⁹⁹ᵐTc lub filtrowane promieniowanie rentgenowskie). Siatka 9-punktowa. Zaliczony, jeśli wszystkie punkty mieszczą się w zakresie ±0,05 mm Pb od wartości nominalnej.
-
Kontrola optyczna– Lightbox (10 000 lux) – bąbelki, rysy, rozstępy.
-
Płaskość– Interferometr laserowy – <0,1 mm na 1 m.
-
ISO 13485:2016– Zarządzanie jakością wyrobów medycznych
-
ISO 9001:2015– Ogólne zarządzanie jakością
-
Oznakowanie CE– Wyrób medyczny klasy I (UE)
-
FDA 510(k)– Dostępne dla szyb chroniących przed promieniowaniem rentgenowskim
-
RoHS 3– Zgodny (bez ołowiu ze względów medycznych)
-
Certyfikat zgodności (numer seryjny, odpowiednik Pb, wymiary)
-
Sprawozdanie z testu tłumienia 140 keV (siatka 9-punktowa)
-
Certyfikat zawartości CeO₂ (potwierdzenie odporności na brązowienie)
-
Zdjęcie z inspekcji bąbelków (strefa centralna dla gorących paneli laboratoryjnych)
-
Instrukcja montażu (specyfikacje momentu obrotowego, typ uszczelki, zastosowanie taśmy ołowianej)

