На главную

Статья по теме: Медицинского назначения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Пространственная сшивка ПВС осуществляется радиационным [158] или химическим путем. Первый способ, в случае медицинского назначения продукта, считается более предпочтительным, •так как при радиационной сшивке практически не происходит изменения химической структуры полимерной основы и в нее не вводятся инородные»4)У-нкЦиональные группы, способные оказывать побочное биологическое воздействие. В зависимости от дозы облучения у-лучами или электронами водных растворов ПВС может быть достигнута различная степень сшивки, а следовательно, и различная набухаемость и механическая прочность получаемых гидрогелей. Дегидратация и последующий нагрев поливинил-спиртовых гидрогелей вызывает образование в них кристаллических областей, проявляющих себя при приложении нагрузки как дополнительные узлы сшивки. При повторном набухании при температуре ниже 45 °С вода проникает только в аморфную фазу, благодаря чему степень набухания сшитого таким способом ПВС снижается, а механическая прочность возрастает. Гидрогели, полученные из редкосшитого и частично кристаллизованного ПВС, предложены для изготовления суставных хрящей [157].[11, С.161]

Для изготовления изделий медицинского назначения (узлов и деталей медицинской аппаратуры, приборов и инструментов), изделий, применяемых для упаковки и укупорки лекарственных средств, а также для внутреннего протезирования[2, С.223]

Выбор метода производства поливинилспиртовых пленок зависит от предъявляемых к ним требований и свойств исходного полимера. Для изготовления пленок медицинского назначения, содержащих нетермостойкие ферменты и лекарственные препараты, особо чистых пленок, используемых в оптических приборах, непластифицированных пленок из высокоомыленных сортов ПВА, разлагающихся при температуре плавления, применяют метод полива раствора. Упаковочные пленки получают наиболее производительным методом — экструзией из расплава.[11, С.145]

Пластифицированный ПВХ используется при изготовлении мешков для хранения крови и трубок для ее переливания [164, 165], лейкопластыря [166], медицинских клеенок [167] и других материалов медицинского назначения. Пластикаты, контактирующие с пищевыми продуктами, пластифицируют в основном диэфи-рами алифатических дикарбоновых кислот (адипиновой, себацино-вой) в количестве от 5 до 30% и полиэфирными пластификаторами [168, 169]. Полиэфирные пластификаторы применяются в составе ПВХ-композиций для изготовления трубок, используемых в качестве топливопроводов в автомобилях и тракторах [170, 171].[7, С.163]

В соответствии с существующим законодательством для деталей и труб холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, игрушек, изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, питьевой водой и полостью рта, для изделий медицинского назначения, а также для упаковки и укупорки лекарственных средств могут быть использованы только марки и композиции, разрешенные органами здравоохранения.[2, С.223]

Изопреновый искусственный латекс по свойствам (содержанию сухого вещества, вязкости и размеру частиц) близок к натуральному; он более стабилен и чист. Искусственный латекс заменил натуральный в производстве пенорезины, резиновой нити и маканых изделий (защитных перчаток, шаров-зондов, трубок медицинского назначения и др.). Он применяется как самостоятельно, так ,и в смеси с бутадиен-стирольными латек-сами.[8, С.270]

Образование слон геля на форме может быть вызвано дестабилизацией латекса при нагревании, облегчаемой впедением в латексную смесь термосенсибилизирующих агентов (поливинил-метиловый эфир, полипропилепгликоли, меркаптобензимидазоллт натрия и др.) в количестве 1—3 ч. на 100 ч. (по массе) каучука. Формы, нагретые до 60 100 СС, погружают п такую латексную смесь, и толщина полученного слоя зависит от температуры формы, теплоемкости ее материала, степени термосенсибилизации латекса, премени пыдержки. Процесс характеризуется высокой скоростью отложения геля и используется главным образом для изготовления изделий медицинского назначения.[1, С.303]

Зарубежные фирмы в условиях избытка производственных мощностей ПВХ и сложной экологической обстановки разрабатывают экономичные и экологически безвредные технологии получения специальных марок ПВХ для эффективных областей применения. К важным достижениям в этой области относятся: способ полимеризации ВХ, который объединяет полимеризацию ВХ в массе и в газовой фазе для получения ударопрочных жестких изделий; способ получения ПВХ полимеризацией ВХ в водных средах при давлении ниже давления насыщения паров ВХ для жесткого пенополивинилхлорида; разработка оптимального ассортимента пастообразующих марок ПВХ для получения изделий для медицинского назначения, жесткого пенополивинилхлорида, антистатического ПВХ по одной унифицированной технологии; разработка новых марок хлорированного ПВХ путем хлорирования в псевдоожиженном слое. Хлорированный ПВХ характеризуется повышенными теплостойкостью и химической стойкостью по сравнению с обычным ПВХ и находит применение для замены традиционных материалов типа меди в производстве различных трубопроводов горячей воды для санитарных нужд и трубопроводов центрального отопления, а также в производстве каландрованных пленок для горячей упаковки, экструдированных и литьевых материалов для электронной промышленности, спецпрофилей, способных выдерживать температуры до 100 "С, текстильных волокон, теплоизоляционных труб, предназначенных для транспортирования горячих жидкостей.[10, С.9]

Непредельность. Общее количество непредельных соединений в водных вытяжках определяют бромид-броматным методом, основанным на способности ненасыщенных соединений присоединять бром по месту кратной связи, а также на способности некоторых органических соединений замещать водород на бром. Количество бро-мирующихся веществ в водных вытяжках зависит от количества остаточных мономеров, олигомеров, продуктов распада каучука, фенолов и ароматических аминов. По содержанию бромирующихся соединений нельзя сделать однозначное заключение о действительном содержании органических примесей, однако количество кратных связей в какой-то мере характеризует биологическую инертность материала. Удовлетворительными при разработке резин пищевого и медицинского назначения считаются образцы, в вытяжках которых содержание бромирующихся веществ не превышает 10 мг брома на литр при экспозиции 1 час и 20 мг бром на литр при экспозиции 24 часа.[5, С.556]

Пленку медицинского назначения (см. раздел 8.7) подвергают[4, С.146]

Пленку медицинского назначения (см. раздел 8.7) подвергают термообработке в токе горячего воздуха (<~-140°С) с целью снижения ее набухаемости в воде (до 150—200%) и перфорируют.[11, С.146]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
2. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
3. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
4. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
7. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
8. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
9. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
10. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
11. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
12. Сидельховская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров, 1970, 151 с.
13. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
14. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
15. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
16. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
17. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
18. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
20. Красновский В.Н. Химия и технология переработки эластомеров, 1989, 140 с.
21. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
25. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную