Solutions prêtes à l’emploi pour remplacer la céramique et le plomb dans les applications médicales, industrielles et de sécurité
Les rayons X sont de plus en plus utilisés dans les technologies du secteur médical, de la sécurité et du diagnostic industriel. La nécessité de blinder ou de détecter des objets avec une précision croissante rend indispensable l’utilisation de matériaux radiopaques fiables, sûrs et transformables de manière moderne. LATIGRAY est précisément une gamme de compounds thermoplastiques radiopaques, conçue pour offrir différents niveaux de blindage, avec l’avantage d’être non toxique, facilement transformable et adaptée au moulage par injection. LATIGRAY peut être formulé pour obtenir :
  • une détectabilité de contraste, par exemple pour les traceurs médicaux ou les instruments de diagnostic,
  • un blindage total contre les radiations, par exemple pour les tubes à rayons X, les dispositifs industriels ou les environnements protégés.
Les matériaux sont basés sur des résines sélectionnées pour leur résistance thermique, chimique et aux radiations, notamment le PPS, le PEEK, le PSU et le PA12, et sont chargés de quantités variables de poudres céramiques ou métalliques, en particulier de tungstène pour les versions les plus performantes.

Caractéristiques gagnantes

Brochures et catalogues

    Lati Lambda

    Remplacer le plomb par LATIGRAY

    Du diagnostic médical à la sécurité industrielle, LATIGRAY est la réponse haute performance pour blinder ou rendre vos composants détectables. Explorez notre base de données et découvrez la formulation la plus adaptée.

    F.A.Q.

    Foire aux questions

    De nombreuses techniques d’investigation médicale et de sécurité industrielle utilisent les rayons X. Le blindage contre les radiations est traditionnellement réalisé avec des feuilles de plomb ou des objets contenant de l’oxyde de plomb. Le remplacement de ce métal problématique nécessite l’introduction de moyens alternatifs avec des densités similaires à celle du plomb. C’est là qu’interviennent les compounds LATIGRAY, conçus pour offrir un blindage complet ou une simple opacité aux rayons X.
    Produire un compound avec une densité proche de celle du plomb est complexe et nécessite la dispersion de quantités importantes de poudre de tungstène dans la matrice polymère. Une simple opacité aux radiations peut être obtenue avec le même procédé mais en utilisant des charges moins denses, allant des céramiques aux poudres métalliques.

    Certainement. Tout d’abord, vous devez choisir la charge radiopaque la plus appropriée : céramique, sels ou oxydes métalliques, poudre d’acier. En dosant ensuite la teneur de ces charges, vous pouvez obtenir le contraste souhaité.

    L’excellent effet de blindage du plomb est dû à sa densité très élevée de 11,3 g/cm3. Bien que la densité typique d’un polymère soit proche de 1 g/cm3, la technologie d’extrusion et de dispersion des charges de LATI permet d’introduire jusqu’à 96 % en poids de poudre de tungstène dans le polymère fondu, obtenant ainsi des compounds avec des densités proches de 11 g/cm3.

    L’exposition aux rayons gamma nécessite des polymères capables de résister à des radiations de haute énergie. Les polymères comme le PPS, le PSU et le PEEK conservent leurs propriétés mécaniques et thermiques même après une irradiation allant jusqu’à 150 kGy.

    Les compounds LATIGRAY sont conçus pour le moulage par injection de géométries complexes ; cependant, il est conseillé d’évaluer la complexité du problème au cas par cas. Certaines solutions, comme les grades chargés de tungstène, peuvent être moulées même sur de faibles épaisseurs, tandis que d’autres, comme certaines céramiques, nécessitent un peu plus d’attention.

    Pour une exposition prolongée aux rayons X ou gamma, il est préférable d’opter pour le PPS et le PEEK.

    Il existe des formulations radiopaques spécifiquement conçues pour une utilisation dans le domaine médical. Contactez nos techniciens pour plus de détails concernant les tests de cytotoxicité en cas de contact potentiel avec le corps humain.

    Le blindage aux rayons X, ainsi que la détectabilité magnétique, peuvent également être obtenus sur des matrices élastomères et des polymères flexibles tels que le TPE, le SEBS ou d’autres polymères.

    Les charges que LATI introduit dans ses compounds sont choisies pour minimiser les effets de corrosion et d’abrasion sur les équipements. Naturellement, les céramiques et les poudres métalliques nécessitent une attention particulière lors du moulage, notamment en ce qui concerne les sections du système d’alimentation. Nos techniciens sont à votre disposition pour résoudre tout doute à cet égard.

    L’effet de blindage contre les radiations dépend, outre la nature et le pourcentage de la charge radiopaque, également de sa dispersion et de l’épaisseur des parois traversées par les rayons. LATI recommande toujours d’effectuer des tests dans des conditions aussi proches que possible de la situation réelle d’utilisation.

    Il existe des paramètres, tels que l’épaisseur de demi-atténuation, qui ne sont pas immédiatement et facilement utilisables. La vérification la plus simple consiste à tester des échantillons, fournis par LATI, avec différents niveaux de radiopacité, en les superposant éventuellement pour atteindre l’épaisseur finale et en les irradiant avec le faisceau de rayons X de l’intensité qui sera utilisée (généralement à partir de 30 kGy).