Röntgenstrahlen werden zunehmend in Technologien für den medizinischen Sektor, die Sicherheit und die industrielle Diagnostik eingesetzt. Die Notwendigkeit, Objekte abzuschirmen oder zu detektieren, erfordert mit zunehmender Präzision den Einsatz von zuverlässigen, sicheren und modern verarbeitbaren röntgendichten Werkstoffen.
LATIGRAY ist genau genommen eine Reihe von röntgendichten thermoplastischen Compounds, die entwickelt wurden, um verschiedene Abschirmungsgrade zu bieten, mit dem Vorteil, dass sie ungiftig, leicht zu verarbeiten und für den Spritzguss geeignet sind.
LATIGRAY kann so formuliert werden, dass Folgendes erreicht wird:
- Kontrastdetektierbarkeit, z. B. für medizinische Tracer oder Diagnoseinstrumente,
- Vollständige Strahlenabschirmung, z. B. für Röntgenröhren, industrielle Geräte oder geschützte Umgebungen.
Die Werkstoffe basieren auf Harzen, die aufgrund ihrer thermischen, chemischen und Strahlenbeständigkeit ausgewählt wurden, darunter PPS, PEEK, PSU und PA12, und sind mit variablen Mengen an Keramik- oder Metallpulvern beladen, insbesondere Wolfram für die leistungsstärksten Versionen.



Überzeugende Eigenschaften
Sichere Alternative zu Blei
Einstellbare Strahlendurchlässigkeit
Hohe Dichte, bis zu 11 G/Cm³
Hohe Temperaturverträglichkeit
Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit
Optische Detektierbarkeit und Zytotoxizität getestet
Broschüren und Kataloge
Ersetzen Sie Blei durch LATIGRAY
Von der medizinischen Diagnostik bis zur industriellen Sicherheit ist LATIGRAY die leistungsstarke Antwort für die Abschirmung oder Detektierbarkeit Ihrer Komponenten. Erkunden Sie unsere Datenbank und entdecken Sie die am besten geeignete Formulierung.
Sektoren und Anwendungen
Mehr erfahren
F.A.Q.
Häufig gestellte Fragen
Viele medizinische und industrielle Sicherheitsuntersuchungstechniken verwenden Röntgenstrahlen. Die Strahlenabschirmung wird traditionell mit Bleiplatten oder bleioxidhaltigen Artefakten erreicht. Der Ersatz dieses problematischen Metalls erfordert die Einführung alternativer Mittel mit ähnlichen Dichten wie Blei. Hier kommen LATIGRAY-Compounds ins Spiel, die entwickelt wurden, um eine vollständige Abschirmung oder einfache Röntgendichte zu bieten.
Die Herstellung eines Compounds mit einer Dichte, die nahe an der von Blei liegt, ist komplex und erfordert die Verteilung erheblicher Mengen an Wolframpulver in der Polymermatrix. Eine einfache Strahlendichte kann mit dem gleichen Verfahren erreicht werden, jedoch unter Verwendung weniger dichter Füllstoffe, von Keramiken bis hin zu Metallpulvern.
Sicher. Zuerst müssen Sie den am besten geeigneten röntgenopaken Füllstoff auswählen: Keramik, Salze oder Metalloxide, Stahlpulver. Durch die anschließende Dosierung des Gehalts dieser Füllstoffe können Sie den gewünschten Kontrast erzielen.
Die ausgezeichnete Abschirmwirkung von Blei beruht auf seiner sehr hohen Dichte von 11,3 g/cm3. Obwohl die typische Dichte eines Polymers nahe bei 1 g/cm3 liegt, ermöglicht die Extrusions- und Füllstoffdispersionstechnologie von LATI die Einbringung von bis zu 96 Gew.-% Wolframpulver in das geschmolzene Polymer, wodurch Compounds mit Dichten nahe 11 g/cm3 erhalten werden.
Die Exposition gegenüber Gammastrahlen erfordert Polymere, die in der Lage sind, hochenergetischer Strahlung standzuhalten. Polymere wie PPS, PSU und PEEK behalten ihre mechanischen und thermischen Eigenschaften auch nach einer Bestrahlung von bis zu 150 kGy bei.
LATIGRAY-Compounds sind für den Spritzguss von anspruchsvollen Geometrien konzipiert; es ist jedoch ratsam, die Komplexität des Problems von Fall zu Fall zu beurteilen. Einige Lösungen, wie z. B. wolframbeladene Typen, können auch bei geringen Dicken geformt werden, während andere, wie z. B. bestimmte Keramiken, etwas mehr Aufmerksamkeit erfordern.
Für eine längere Exposition gegenüber Röntgen- oder Gammastrahlung ist es besser, sich für PPS und PEEK zu entscheiden.
Es gibt röntgenopake Formulierungen, die speziell für den Einsatz im medizinischen Bereich entwickelt wurden. Wenden Sie sich an unsere Techniker, um weitere Informationen zu Zytotoxizitätstests im Falle eines potenziellen Kontakts mit dem menschlichen Körper zu erhalten.
Die Röntgenabschirmung sowie die magnetische Detektierbarkeit können auch auf elastomeren Matrizes und flexiblen Polymeren wie TPE, SEBS oder anderen Polymeren erreicht werden.
Die Füllstoffe, die LATI in seine Compounds einbringt, werden so ausgewählt, dass Korrosions- und Abriebwirkungen auf die Anlagen minimiert werden. Natürlich erfordern Keramiken und Metallpulver während des Formens Aufmerksamkeit, insbesondere in Bezug auf die Abschnitte des Zuführungssystems. Unsere Techniker stehen Ihnen zur Verfügung, um alle Zweifel in dieser Hinsicht zu beseitigen.
Die Strahlenschutzwirkung hängt neben der Art und dem prozentualen Gehalt des röntgenopaken Füllstoffs auch von dessen Verteilung und der Dicke der von den Strahlen durchquerten Wände ab. LATI empfiehlt immer, Tests unter Bedingungen durchzuführen, die der realen Einsatzsituation so ähnlich wie möglich sind.
Es gibt Parameter, wie z. B. die Halbwertsdicke, die nicht sofort und einfach verwendbar sind. Die einfachste Überprüfung besteht darin, von LATI bereitgestellte Proben mit unterschiedlichen Graden der Röntgendichte zu testen, diese möglicherweise zu überlappen, um die endgültige Dicke zu erreichen, und sie mit dem Röntgenstrahl der Intensität zu bestrahlen, die verwendet wird (im Allgemeinen ab 30 kGy aufwärts).
FALLSTUDIE, WEBINAR & MEHR
Entdecken Sie die neuesten Nachrichten über unsere röntgenopaken thermoplastischen Werkstoffe

Röntgenopakes Filament für den 3D-Druck
Der 3D-Druck als industrielles Produktionswerkzeug wird dank der rasanten Entwicklung, die nicht nur die Hardwareausstattung und die Steuerungssoftware betrifft, sondern auch die für die Filamentextrusion verwendeten Harze, Realität.

Ungiftige, röntgensichtbare Verbindung für medizinische Geräte: Innovation und Sicherheit
Die LATIGRAY röntgenopaken und abschirmenden Compounds, die seit mehreren Jahren im Portfolio der Spezialprodukte von LATI enthalten sind, bieten nun eine zusätzliche Möglichkeit, die Anforderungen des medizinischen Sektors zu erfüllen









