Opis produktów
W terapii raka piersi metodą implantacji nasion radioaktywnych tygle z tlenku glinu służą jako krytyczne materiały pomocnicze w urządzeniach medycznych. Nie nakłada się ich bezpośrednio na organizm ludzki, ale stosuje się je przed leczeniem w celu załadowania i kapsułkowania-zapieczętowanych źródeł promieniotwórczych klasy medycznej (tj. „nasion”) zawierających izotopy takie jak jod-125 lub pallad-103. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie, że materiał radioaktywny zostanie bezpiecznie, czysto i niezawodnie zamknięty w mikroskorupie wykonanej ze stopu tytanu lub innych biokompatybilnych materiałów podczas procesu uszczelniania w wysokiej temperaturze, tworząc końcowe nasiona wszczepiane do guza.

| Nazwa produktu | Tygiel medyczny z tlenku glinu do leczenia raka piersi |
| Tworzywo | Tlenek glinu 99%, 99,7%, 99,8%, 99,9% tlenek glinu |
| Kolor | Dopasowane do wymagań klienta |
| rozmiar | Dopasowane do wymagań klienta |
| Dokładność obróbki | ± 0,001 mm |
| Opakowanie | Karton / paleta / skrzynia drewniana (zgodnie z wymaganiami klienta) |
| Czas dostawy | Produkt standardowy-W ciągu 3 dni |
| Projektowanie przedmiotów | Według rysunku klienta lub próbek |
| Cechy | Dobra jakość, niska cena, wiele fabryk, dostawa do Ciebie w oparciu o tę najbliżej Twojej lokalizacji |
| Aplikacja | Ceramika Przemysłowa |
| Certyfikat | ISO, CE |
Parametr wydajności ceramiki
| Numer | Wydajność | Jednostka | |||
| Porcelana 995 | Porcelana 997 | Porcelana 999 | |||
| Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | |||
| 1 | Gęstość | g/cm3 | 3.9 | 3.92 | 3.98 |
| 2 | Wytrzymałość na zginanie | MPa | 370 | 400 | 550-600 |
| 3 | Odporność na pękanie | MPa·m1/2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 |
| 4 | Stała dielektryczna | εr(20 stopni, 1 MHz) | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
| 5 | Twardość | GPa | 16.3 | 16.3-18 | |
| Twardość | HRC | 81 | 81-83 | ||
| 6 | Rezystywność objętościowa | Ω·cm(20 stopni) | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
| 7 | Moduł sprężystości | GPa | 380 | 380 | 400 |
| 8 | Współczynnik rozszerzalności cieplnej | ×10-6/k | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 |
| 9 | Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 2300 | 2300 | 2300 |
| 10 | Otarcia | g/cm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 11 | Przewodność cieplna | W/m×k (20 stopni) | 35 | 35 | 38.9 |
| 12 | współczynnik Poissona | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 13 | Wytrzymałość izolacji | kv/mm | 28 | 30 | 30 |
| 14 | Temperatura | stopień | 1650 | 1700 | 1700 |
Kluczowe właściwości
- Niezwykle wysoka czystość chemiczna i obojętność: Medical-grade high-purity alumina (typically with Al₂O₃ content >99,5%) zapewnia brak reakcji chemicznej z radiofarmaceutykami w wysokich temperaturach, zapobiegając zanieczyszczeniu i gwarantując czystość źródła promieniowania oraz dokładność dawki terapeutycznej.
- Doskonała stabilność termiczna i-odporność na wysoką temperaturę: Capable of withstanding extremely high temperatures (continuous use temperature >1700 stopni) znacznie przekraczającą temperaturę topnienia metali kapsułkowanych. Nie miękną, nie odkształcają się i nie uwalniają zanieczyszczeń podczas procesu zgrzewania, zapewniając stabilność procesu.
- Dobra odporność na szok termiczny: Wytrzymuje powtarzające się szybkie cykle ogrzewania i chłodzenia podczas kapsułkowania. Wysoka odporność na szok termiczny minimalizuje pękanie i wydłuża żywotność.
- Niska adsorpcja radioaktywna i łatwość czyszczenia: Gęsta, gładka powierzchnia jest odporna na adsorpcję substancji radioaktywnych, co ułatwia dokładne odkażanie i czyszczenie. Pomaga to uniknąć-zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy partiami produkcyjnymi i jest zgodne z przepisami dotyczącymi postępowania z substancjami radioaktywnymi.
- Doskonała wytrzymałość mechaniczna: Utrzymuje wystarczającą wytrzymałość strukturalną w wysokich temperaturach, aby podeprzeć wewnętrzne metalowe skorupy i narzędzia, zapewniając precyzyjne wyrównanie podczas hermetyzacji.
Podstawowe zastosowania
W brachyterapii raka piersi (szczególnie wszczepianiu trwałych nasion) zastosowanie tygli tlenkowych jest wysoce wyspecjalizowane:
- Pojemnik kapsułkujący na nasiona radioaktywne: Pełni rolę „formy” lub „nośnika” podczas-procesu zgrzewania w wysokiej temperaturze. Precyzyjnie dopasowuje rdzeń ceramiczny lub żywiczny zawierający izotop radioaktywny do powłoki ze stopu tytanu. Następnie skorupę uszczelnia się metodami takimi jak spawanie łukowe lub spawanie laserowe w próżni lub atmosferze gazu obojętnego w wysokiej temperaturze. Tygiel z tlenku glinu chroni rdzeń i zapewnia równomierne przekazywanie ciepła podczas tego procesu.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i dokładności leczenia: Dzięki swojej czystości i stabilności gwarantuje, że każde końcowe wyprodukowane ziarno radioaktywne zawiera dokładne, niezanieczyszczone źródło promieniowania. Gwarantuje to, że po wszczepieniu rozkład dawki promieniowania będzie dokładnie dopasowany do planu leczenia, skutecznie niszcząc komórki nowotworowe, jednocześnie maksymalnie chroniąc otaczającą zdrową tkankę.
- Krytyczny materiał eksploatacyjny w produkcji: Na linii do produkcji nasion radioaktywnych jest to-precyzyjny, krytyczny materiał eksploatacyjny, który nadaje się do ponownego użycia, ale wymaga regularnej wymiany i ścisłej kontroli jakości. Jego jakość ma bezpośredni wpływ na wydajność i bezpieczeństwo końcowego źródła promieniowania medycznego.v
kontrola jakości
Ściśle przestrzegamy systemu zarządzania jakością ISO 9001, aby zapewnić spójność:
- 100% kontrola surowca
- Zaawansowane linie produkcyjne-prasowania na gorąco
- Testy wewnętrzne: gęstość, twardość, analiza mikrostruktury
- Certyfikaty-stron zewnętrznych (SGS, CE, ROHS dostępne na żądanie)

o USA


Popularne Tagi: tygiel medyczny z tlenku glinu na raka piersi, producenci, dostawcy, fabryki tygla z tlenku glinu na raka piersi, ZTA CERMIC Grading WheelCeramiczny zacisk naczyniaceramiczne usta naczyniaRurka ochronna azotku silikonowego


