Dichte 5,5 G/cm3 Röntgenschutzbrille mit überlegener Abschirmleistung für medizinische und industrielle Anwendungen

Markenname Jovi
Zertifizierung CE
Model Number 1-cf-15
Dokumentieren Lead glass specification.pdf
Minimum Order Quantity 1 Pc
Preis $1230/pc-$3780/pc
Packaging Details In Wooden Case Or Customized
Delivery Time 5-8 Work Days
Zahlungsbedingungen T/T
Supply Ability 2000 Pcs Per Month
Produktdetails
Dichte 5.5 g/cm3 Lichtdurchlässigkeit 84-86 %
Optische Verzerrung < 3 Bogenminuten Radiographische Qualität ≥99.97%
Bleiäquivalenz 2,5-4,0 mm Pb Oberflächenrauheit < 10 nm Ra
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Produkt-Beschreibung
Jovvi Bleiglas für Abteilungen der Nuklearmedizin
1. Herstellung und physikalische Prinzipien
1.1 Was ist Bleiglas?

Bleiglas ist nicht nur gewöhnliches Glas mit Blei.homogenes anorganisches Materialwird durch Schmelzen von Kieselsäure (SiO2), Bleioxyd (PbO) und anderen Modifikatoren bei etwa 1.350°C gebildet.55% bis 72 GHT, was dem Glas seine Strahlenschutz-Eigenschaften verleiht und gleichzeitig die Transparenz beibehält.

1.2 Warum Blei?

Blei hat einehohe Atomzahl (Z = 82).Hoch-Z-Materialien interagieren mit Röntgen- und Gammastrahlen hauptsächlich über diephotoelektrische WirkungDie Wahrscheinlichkeit der photoelektrischen Absorption ist proportional zu Z4/E3. Für 140 keV Gammastrahlen (99mTc) ist die Wahrscheinlichkeit der photoelektrischen Absorption proportional zu Z4/E3.Der Absorptionskoeffizient von Blei ist etwa 10-mal höher als der von Kalzium (Z=20, der Hauptbestandteil von Beton) und 100 mal höher als der von Kohlenstoff (Z=6, in Kunststoff).

Schlüsselphysikalische FormelDie lineare Dämpfungsquote μ ≈ ρ × (Z4/E3). Jovvi-Bleiglas erreicht bei 140 keV μ = 2,5 ∼ 3,5 cm−1, verglichen mit μ = 0,15 cm−1 für normales Fensterglas.

1.3 Optischer und Abschirmungskompromiss

Durch die Zugabe von Blei-Oxid wird die Lichtdurchlässigkeit verringert.

  • VerwendungSilikon mit hoher Reinheit(99,9%) um Verunreinigungen zu minimieren, die Nebel verursachen

  • KontrolleRedoxzustand(Verhältnis Fe2+/Fe3+) zur Aufrechterhaltung eines neutralen Grautons

  • Polerieren beider Oberflächen bisRoughness < 10 nm(Standard-Floatglas: 50 ∼ 100 nm)

Ergebnis: Ein 2,8 mm Pb-äquivalentes Panel (physikalisch 16 mm dick) sendet82·84% des sichtbaren Lichts- vergleichbar mit einer typischen Fensterwand.


2Schlüsselqualitätsparameter für die Kernmedizin
2.1 Genauigkeit der Bleiäquivalenz

Der Nennwert (z. B. 2,5 mm Pb) muss über das gesamte Panel, nicht nur in der Mitte, erreicht werden.9 Punkteauf einem 1,2 × 0,8 m großen Panel.±0,05 mm Pb(entspricht einer Variation von < 2%).

2.2 Strahlungsinduziertes Braunen

Bei Gamma-Exposition entsteht reines BleiglasFarbzentren∆ eingeschlossene Löcher im Glasnetz, die blaues Licht absorbieren und eine gelbbraune Verfärbung verursachen.00,8 ∼1,2% Gewichtsprozent Ceriumoxid (CeO2), das Löcher einfängt, bevor sie zu stabilen Farbzentren werden.

Prüfdaten: 1.000 Stunden kontinuierliche 60Co-Gamma-Bestrahlung (1 Gy/Stunde, 99mTc entspricht einer typischen Arbeitsbelastung von 10 Jahren). Jovvi Kerngrad: ΔE = 2,1 (knapp nachweisbar). Generisches Bleiglas ohne CeO2: ΔE = 11.7 (sehr braun, 30% Lichtverlust).

2.3 Bubble & Inclusion Spezifikation

In heißen Laboraufnahmen verursachen Blasen über Spritzgradationen Dosierungsfehler.

Anwendung Spezifikation für Jovvi-Kerntechnik Typisch für die Branche
SPECT/CT-Kontrollraum Blasen > 0,5 mm: ≤ 1 pro 100 cm2 ≤ 3 pro 100 cm2
Heißes Labor (mittel 100 mm Durchmesser) Nullblasen > 0,3 mm Nicht spezifiziert
PET-CT-Verbundwerkstoff Nullblase > 0,2 mm in der optischen Bindungsschicht Nicht anwendbar
2.4 Mechanische Festigkeit

Kernglas istausgestopft(langsam abgekühlt) zur Linderung der inneren Belastung.< 20 nm/cm(ASTM F218 erlaubt 35 nm/cm). Niedrige Belastung verhindert spontane Frakturen während des thermischen Zyklus (z.B. Klimaanlage eingeschaltet/ausgeschaltet, Winter/Sommer).

Kantenfestigkeit: Alle Kanten sindmit SchrägflächenDie chemische Verstärkung (Ionenwechsel) für kleine Panels im heißen Labor erhöht die Kantenfestigkeit um das Zweifache.


3. Anwendungsszenarien in der Nuklearmedizin
3.1 SPECT-Raum (99mTc, 140 keV)

Typische EinrichtungDie Gamma-Kamera dreht sich 180° um den Patienten.

Spezifikation von Jovvi:

  • Bleiäquivalenz: 2,5 ∼ 3,0 mm Pb

  • Körperstärke: 14 ∼ 18 mm

  • Größe des Panels: 1200×800 mm (ausreichend, um das gesamte Portal zu sehen)

  • Lichtdurchlässigkeit: 82­84%

Besondere Konstruktionsmerkmale:Weitblick∆ Übertragungsfall < 10% bei 45° Abwanderung von der Achse.

3.2 PET-CT Raum (18F-FDG, 511 keV)

Die Herausforderung: 511 keV-Photonen haben eine Halbwertschicht in Blei von ~4 mm. Eine 5 mm Pb-Monolithglasplatte (28 mm dick) wiegt 110 kg/m2 und überträgt immer noch ~50% von 511 keV.

Jovvi Zusammengesetzte Lösung:

  • Vorderseite: 2,5 mm Pb-Glas (15 mm dick)

  • Mittlerer: 10 mm Bleiakryl (2,5 mm Pb-Äquivalent bei 140 keV, 1,5 mm bei 511 keV)

  • Rückseite: 2,5 mm Pb-Glas (15 mm dick)

  • Gesamtübertragung von 511 keV:< 15%

  • Gewicht: 70 kg/m2 (36% leichter als monolithisch)

Optische Verbindung: Die drei Schichten sind mit UV-stabilem Klebstoff verbunden, kein Nebel, keine Doppelbilder, keine Delamination unter thermischem Zyklus (~10°C bis +40°C).

3.3 Sichtport für heißes Labor (Radiopharmazie)

Einrichtung: Bleiglasplatte (normalerweise 400 × 300 mm oder 500 × 400 mm) in einer Abgaskappe oder einem Laminarstromschrank.

Spezifikation von Jovvi:

  • Bleiäquivalenz: 2,5 mm Pb (ausreichend für kurze Handhabungszeiten)

  • Körperstärke: 14 mm

  • Anti-Reflexionsbeschichtung (AR)auf beiden Seiten

  • Zentrale freie Zone: 150 mm Durchmesser mit null Blasen > 0,2 mm

Ergonomischer Nutzen: Apotheker liest 0,01 ml Spritze Gradierungen in 30 cm Entfernung ohne Augenbelastung.

3.4 Isolationsraum für Patienten (Hochdosis 131I-Therapie)

EinrichtungDer Patient erhält 200 800 mCi 131I (364 keV Gamma).

Spezifikation von Jovvi:

  • Bleiäquivalenz: 3,5 bis 4,0 mm Pb

  • Körperdicke: 20 ∼ 24 mm

  • Größe der Platte: 800 × 600 mm (ausreichend für die Beobachtung)

  • Lichtdurchlässigkeit: 76~80%

Kritische Anforderung:Null VerzerrungJovvi liefert ein Zertifikat für die optische Flachheit (<0,1 mm über 1 m).

3.5 Korridoransicht zwischen mehreren Räumen

Große Abteilungen für Kernmedizin haben oft mehrere Kontrollstuben entlang eines Korridors.

Jovvi Lösung:mit einem Gehalt an Glas von mehr als 50 GHTJovvi stellt ein Farbkonsistenzzertifikat zur Verfügung (ΔE < 1,0 zwischen zwei beliebigen Platten).


4. Produktionssicherung und Zertifizierung
4.1 Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe

Jede Charge von Blei-Oxid (PbO) wird auf Verunreinigungen untersucht: Arsen (< 0,01%), Antimon (< 0,005%), Eisen (< 0,02%).

4.2 Qualitätsüberprüfungen während des Verfahrens
Bühne Überprüfen Kriterien für die Ablehnung
Schmelzen Temperatur, Redoxverhältnis ±10°C ab dem Ausgangspunkt
Casting Laserscan der Dicke > ± 0,5 mm
Auflösen Spannung (Polaroskop) > 20 nm/cm
Schneiden Abmessungstoleranz > ± 0,5 mm
Polstern Oberflächenrauheit > 10 nm Ra
4.3 100%ige Endkontrolle (jede Platte)
  1. Röntgenübertragung(80 kV, 2 mA)

  2. Messung der Dämpfung- 140 keV-Quelle (99mTc oder gefilterter Röntgenstrahl). 9-Punkte-Gitter. Übergeben, wenn alle Punkte innerhalb von ±0,05 mm Pb der Nennwerte liegen.

  3. Optische InspektionLichtbox (10.000 Lux) Blasen, Kratzer und Streifen.

  4. FlachheitEin Laserinterferometer < 0,1 mm über 1 m.

4.4 Zertifizierungen
  • ISO 13485:2016¢ Qualitätsmanagement von Medizinprodukten

  • ISO 9001:2015¢ allgemeines Qualitätsmanagement

  • CE-KennzeichnungMedizinprodukte der Klasse I (EU)

  • FDA 510 (k)️ Erhältlich für Röntgenschutzverglasungen

  • RoHS 3¢ Konform (Blei aus medizinischer Notwendigkeit ausgenommen)

4.5 Dokumentation, die mit jedem Panel geliefert wird
  • Bescheinigung über die Konformität (Seriennummer, Pb eq., Abmessungen)

  • Prüfbericht zur Dämpfung von 140 keV (9-Punkte-Gitter)

  • Zeugnis über den CeO2-Gehalt (Bestätigung der Bräunungsbeständigkeit)

  • Blaseninspektionsfoto (Zentralzone für heiße Laborplatten)

  • Einbauhandbuch (Drehmomentspezifikationen, Dichtungsart, Einsatz von Bleiband)