Soluciones listas para usar para sustituir la cerámica y el plomo en aplicaciones médicas, industriales y de seguridad

Los rayos X se utilizan cada vez más en tecnologías para el sector médico, la seguridad y el diagnóstico industrial. La necesidad de blindar o detectar objetos con una precisión cada vez mayor hace que sea esencial el uso de materiales radiopacos fiables, seguros y procesables de forma moderna.

LATIGRAY es precisamente una gama de compuestos termoplásticos radiopacos, diseñados para ofrecer diferentes niveles de blindaje, con la ventaja de ser no tóxicos, fácilmente procesables y aptos para el moldeo por inyección.

LATIGRAY puede formularse para lograr:

  • detectabilidad por contraste, p. ej., para trazadores médicos o instrumentos de diagnóstico,
  • blindaje total contra la radiación, p. ej., para tubos de rayos X, dispositivos industriales o entornos protegidos.

Los materiales se basan en resinas seleccionadas por su resistencia térmica, química y a la radiación, incluyendo PPS, PEEK, PSU y PA12, y están cargados con cantidades variables de polvos cerámicos o metálicos, especialmente tungsteno para las versiones de mayor rendimiento.

Características ganadoras

Folletos y catálogos

    Lati Lambda

    Sustituya el plomo por LATIGRAY

    Desde el diagnóstico médico hasta la seguridad industrial, LATIGRAY es la respuesta de alto rendimiento para blindar o hacer detectables sus componentes. Explore nuestra base de datos y descubra la formulación más adecuada.

    P.F.A.

    Preguntas frecuentes

    Muchas técnicas de investigación de seguridad médica e industrial utilizan rayos X. El blindaje contra la radiación se logra tradicionalmente con láminas de plomo o artefactos que contienen óxido de plomo. Reemplazar este metal problemático requiere la introducción de medios alternativos con densidades similares al plomo. Aquí es donde entran en juego los compuestos LATIGRAY, diseñados para ofrecer un blindaje completo o una simple opacidad a los rayos X.

    Producir un compuesto con una densidad cercana a la del plomo es complejo y requiere la dispersión de cantidades significativas de polvo de tungsteno en la matriz polimérica. La simple opacidad a la radiación se puede lograr con el mismo proceso, pero utilizando cargas menos densas, desde cerámicas hasta polvos metálicos.

    Ciertamente. Primero, debe elegir la carga radiopaca más adecuada: cerámica, sales u óxidos metálicos, polvo de acero. Luego, dosificando el contenido de estas cargas, puede lograr el contraste deseado.

    El excelente efecto de blindaje del plomo se debe a su muy alta densidad de 11,3 g/cm3. Aunque la densidad típica de un polímero es cercana a 1 g/cm3, la tecnología de extrusión y dispersión de cargas de LATI permite la introducción de hasta un 96% en peso de polvo de tungsteno en el polímero fundido, obteniendo así compuestos con densidades cercanas a 11 g/cm3

    La exposición a los rayos gamma requiere polímeros capaces de soportar radiaciones de alta energía. Polímeros como el PPS, PSU y PEEK mantienen sus propiedades mecánicas y térmicas incluso después de una irradiación de hasta 150 kGy.

    Los compuestos LATIGRAY están diseñados para el moldeo por inyección de geometrías desafiantes; sin embargo, es aconsejable evaluar la complejidad del problema caso por caso. Algunas soluciones, como los grados cargados con tungsteno, se pueden moldear incluso en espesores finos, mientras que otras, como ciertas cerámicas, requieren un poco más de atención.

    Para una exposición prolongada a la radiación X o gamma, es mejor optar por PPS y PEEK.

    Existen formulaciones radiopacas específicamente diseñadas para su uso en el campo médico. Contacte con nuestros técnicos para obtener más detalles sobre las pruebas de citotoxicidad en caso de posible contacto con el cuerpo humano.

    El blindaje contra rayos X, así como la detectabilidad magnética, también se pueden lograr en matrices elastoméricas y polímeros flexibles como TPE, SEBS u otros polímeros.

    Las cargas que LATI introduce en sus compuestos se eligen para minimizar los efectos de corrosión y abrasión en los equipos. Naturalmente, las cerámicas y los polvos metálicos requieren atención durante el moldeo, especialmente en lo que respecta a las secciones del sistema de alimentación. Nuestros técnicos están disponibles para resolver cualquier duda al respecto.

    El efecto de blindaje contra la radiación depende, además de la naturaleza y el porcentaje de contenido de la carga radiopaca, también de su dispersión y del espesor de las paredes atravesadas por los rayos. LATI siempre recomienda realizar pruebas en condiciones lo más similares posible a la situación de uso real.

    Existen parámetros, como el espesor de semirreducción, que no son inmediata y fácilmente utilizables. La verificación más sencilla es probar muestras, proporcionadas por LATI, con diferentes niveles de radiopacidad, posiblemente superponiéndolas para alcanzar el espesor final e irradiándolas con el haz de rayos X de la intensidad que se utilizará (generalmente de 30 kGy en adelante).