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
Szczegóły Produktu
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
Zostaw wiadomość
opis produktu
Szkło ołowiowe Jovvi dla oddziałów medycyny nuklearnej – kompleksowy opis techniczny
1. Zasady produkcji i fizyczne
1.1 Co to jest szkło ołowiowe?

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.

1.2 Dlaczego ołów?

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.

1.3 Kompromis optyczny a ekranowanie

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.


2. Kluczowe parametry jakościowe medycyny nuklearnej
2.1 Dokładność równoważności ołowiu

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%).

2.2 Brązowienie wywołane promieniowaniem

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).

2.3 Specyfikacja bąbelków i wtrąceń

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
2.4 Wytrzymałość mechaniczna

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×.


3. Scenariusze zastosowań w medycynie nuklearnej – szczegółowe
3.1 Pokój SPECT (⁹⁹ᵐTc, 140 keV)

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.

3.2 Pomieszczenie PET-CT (¹⁸F-FDG, 511 keV)

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).

3.3 Port widokowy Hot Lab (Radiofarmaceutyka).

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.

3.4 Izolacja pacjenta (terapia wysokimi dawkami ¹³¹I)

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).

3.5 Widok korytarza pomiędzy wieloma pokojami

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).


4. Zapewnienie i certyfikacja produkcji
4.1 Identyfikowalność surowców

Każda partia tlenku ołowiu (PbO) jest oznaczana pod kątem zanieczyszczeń: arsenu (<0,01%), antymonu (<0,005%), żelaza (<0,02%). Certyfikaty przechowywane przez 20 lat.

4.2 Kontrole jakości w trakcie procesu
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
4.3 100% kontrola końcowa (każdy panel)
  1. Obrazowanie transmisyjne rentgenowskie(80 kV, 2 mA) – ujawnia prążki ołowiane, pęcherzyki >0,2 mm, pęknięcia wewnętrzne.

  2. 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.

  3. Kontrola optyczna– Lightbox (10 000 lux) – bąbelki, rysy, rozstępy.

  4. Płaskość– Interferometr laserowy – <0,1 mm na 1 m.

4.4 Certyfikaty
  • 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)

4.5 Dokumentacja dostarczana z każdym panelem
  • 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)