Im medizinischen und diagnostischen Sektor wächst die Nachfrage nach röntgensichtbaren, ungiftigen und verarbeitbaren Materialien stetig.
Röntgenabschirmende thermoplastische Verbindungen, wie beispielsweise die der LATIGRAY-Familie, bieten eine konkrete Antwort auf die Anforderungen an radiologische Rückverfolgbarkeit, Biokompatibilität und Nachhaltigkeit, die von modernen medizinischen Geräten gefordert werden.

Röntgensichtbarkeit und Ungiftigkeit: Wichtige Anforderungen an medizinische Geräte

Implantierbare oder diagnostische Geräte, die für Röntgenstrahlen sichtbar sein müssen – wie z. B. Katheter, Marker, chirurgische Klemmen oder endoskopische Instrumente –, erfordern Materialien mit hoher Dichte und hohem Röntgenkontrast.
Traditionell wurde diese Funktion Schwermetallen wie Blei anvertraut, die heute aufgrund von Toxizität und Entsorgungsschwierigkeiten zunehmend ausgeschlossen werden.

Röntgensichtbare Verbindungen auf Wolframbasis stellen daher eine innovative und sichere Lösung dar, die Röntgensichtbarkeit gewährleistet, ohne die Biokompatibilität des Materials zu beeinträchtigen.

LATIGRAY 82-03 CW/96: Röntgensichtbare Verbindung auf PA12-Basis

Zu den fortschrittlichsten Materialien in diesem Sektor gehört LATIGRAY 82-03 CW/96, eine von LATI entwickelte röntgenabschirmende thermoplastische Verbindung für medizinische und diagnostische Anwendungen.
Seine Formulierung auf PA12-Basis kombiniert eine flexible und chemisch inerte thermoplastische Matrix mit einer Belastung von über 90 Gew.-% Wolfram, wodurch eine ausgezeichnete radiologische Abschirmung und eine zertifizierte Ungiftigkeit gewährleistet werden.

Zertifizierte Ungiftigkeit gemäß ISO 10993-5

LATIGRAY 82-03 CW/96 Natural 0193F3 hat die von der Norm ISO 10993-5 geforderten Zytotoxizitätstests erfolgreich bestanden und das Fehlen von zellulärer Reaktivität sowie die Eignung für den vorübergehenden Kontakt mit biologischem Gewebe nachgewiesen.
Dieses Ergebnis qualifiziert es als nicht-zytotoxisches Material, das für die Herstellung von nicht-permanent implantierbaren medizinischen Komponenten geeignet ist.

Geprüfte Eigenschaft Ergebnis Referenzstandard
Zytotoxizität (zelluläre Reaktivität) Abwesend (Grad 0) ISO 10993-5
Art des Kontakts Vorübergehend (nicht dauerhaft)
Basismaterial PA12
Funktioneller Füllstoff >90 % Wolfram
Verbindungsdichte ~11 g/cm³ ISO 1183

Technische Leistung und Verarbeitbarkeit

Trotz des hohen Metallgehalts behält LATIGRAY 82-03 CW/96 ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften und mechanische Festigkeit.
Dank seiner hohen Schmelzflüssigkeit ist es möglich, komplexe und dünne Formteile ohne Defekte oder Hohlräume zu erhalten, selbst bei schwierigen Geometrien oder Dicken von weniger als einem Millimeter.

Haupteigenschaften von LATIGRAY 82-03 CW/96

Eigenschaft Wert oder Beschreibung Technischer Vorteil
Polymerbasis PA12 Geringe Hygroskopizität und ausgezeichnete Dimensionsstabilität
Röntgensichtbarer Füllstoff Wolframpulver >90 % Überlegene Abschirmung gegenüber Blei
Dichte ~11 g/cm³ Hohe Röntgensichtbarkeit
Ungiftigkeit Entspricht ISO 10993-5 Garantierte biologische Sicherheit
Standardfarbe Dunkelgrau (Natur) Hoher visueller Kontrast
Anpassbare Optionen Farbige Versionen auf Anfrage erhältlich Funktionelle oder ästhetische Identifizierung

Überlegene Röntgensichtbarkeit: Vergleich mit traditionellen Materialien

Material Dichte (g/cm³) Röntgensichtbarkeit Toxizität Hinweise
Blei (Pb) 11,3 Sehr hoch Hoch Giftig, nicht für medizinische Zwecke geeignet
Bariumsulfat (BaSO₄) 4,5 Mittel Sicher Wird in Standard-Röntgensichtbarmachern verwendet
Wolfram (W) 19,3 Sehr hoch Sicher in gebundener Form Umweltfreundliche Alternative
LATIGRAY 82-03 CW/96 (PA12 + W) ~11 Hoch Ungiftig Ausgezeichneter Kompromiss zwischen Leistung und Sicherheit

Dank seiner hohen Dichte und homogenen Verteilung der Wolframpartikel bietet LATIGRAY 82-03 CW/96 eine klare und scharfe radiographische Sichtbarkeit, selbst bei reduzierten Dicken, wodurch es ideal für Marker und diagnostische Komponenten ist.

Anwendungen im medizinischen Sektor

Die ungiftigen, röntgensichtbaren Verbindungen wie LATIGRAY 82-03 CW/96 finden Anwendung in einer Vielzahl von medizinischen und diagnostischen Geräten:

  • Chirurgische Positionierungsmarker und -clips
  • Röntgensichtbare Dichtungen und Gehäuse
  • Komponenten für medizinische Katheter und Schläuche
  • Radiosichtbare Befestigungselemente und Führungen
  • Instrumente für die Radiologie und In-vivo-Diagnostik

In all diesen Anwendungen ist die Kombination aus Röntgensichtbarkeit, Ungiftigkeit und mechanischer Stabilität von grundlegender Bedeutung, um Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Vorteile der röntgensichtbaren Verbindung LATIGRAY 82-03 CW/96

Vorteil Beschreibung
Zertifizierte Ungiftigkeit Entspricht ISO 10993-5, nicht zytotoxisch
Überlegene Röntgensichtbarkeit Röntgenabschirmung größer als Blei
Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit Spritzguss auch für komplexe Geometrien
Chemische Kompatibilität Beständig gegen Desinfektionsmittel und Sterilisationen
Nachhaltigkeit Frei von Blei und giftigen Metallen, leicht zu entsorgen

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu ungiftigen, röntgensichtbaren Verbindungen für medizinische Geräte

  1. Was ist der Unterschied zwischen einer röntgensichtbaren Verbindung und einer traditionellen?
    Eine röntgensichtbare Verbindung wird mit hochdichten metallischen Füllstoffen (wie Wolfram) formuliert, die sie für Röntgenstrahlen sichtbar machen, eine wesentliche Eigenschaft in rückverfolgbaren medizinischen Geräten.
  2. Ist Wolfram für medizinische Anwendungen sicher?
    Ja, in gebundener Form innerhalb der Polymermatrix ist Wolfram chemisch stabil und ungiftig und entspricht den Anforderungen der Norm ISO 10993-5.
  3. Ist es möglich, die Farbe der röntgensichtbaren Verbindung anzupassen?
    Ja, zusätzlich zur natürlichen dunkelgrauen Version sind farbige Varianten für die funktionelle oder ästhetische Identifizierung erhältlich.

Fazit

Die ungiftige, röntgensichtbare Verbindung für medizinische Geräte, wie z. B. LATIGRAY 82-03 CW/96, kombiniert hohe Abschirmleistung, Biokompatibilität und thermoplastische Verarbeitbarkeit und stellt eine valide Alternative zu traditionellen metallischen Materialien dar.

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