Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА

    ПЛАСТИКИ В МЕДИЦИНЕ

    Полимеры на службе здоровья
    ->

    Приветствуем вас в спецразделе об индустрии пластмасс для медицины! Сегодня современную медицину уже невозможно представить без изделий и материалов на их основе. От них во многом здесь зависит прогресс. Появление же некоторых новых полимерных материалов позволило решить нерешаемые ранее проблемы. В этом разделе вы найдете статьи о развитии технологий полимерных материалов для медицины, о тенденциях этого рынка, познакомитесь с «прорывными» инновациями и новостями ведущих игроков.

    Список сообщений |

    11.02.2008

    «МЕДИЦИНСКИЕ» ПЛАСТИКИ: исследование на старение

     

    Производители медицинских устройств тратят немало времени и средств для того, чтобы обеспечить соответствие их продукции требованиям к эксплуатационным характеристикам, и требованиям, содержащимся в руководствах FDA. Выбор подходящей пластмассы имеет решающее значение для успешного представления на рынок сложного продукта, такого, например, как ингалятор для лекарственных препаратов. Чтобы уменьшить срок, который необходим для проведения испытаний до внедрения в промышленное производство, производители проводят исследования ускоренного искусственного старения для определения параметров физического старения. Это очень важное испытание, которой играет большую роль для документального закрепления сроков годности сложных медицинских продуктов.

    Необходимость проведения испытания по ускоренному старению
    Рассмотрение основных переменных в момент начала спецификации продукта существенно для обеспечения целостности медицинского устройства. Информация о старении материала, включая данные об изменении со временем физических, тепловых и оптических эксплуатационных характеристик, необходима для обеспечения способности продукта соответствовать строгим требованиям приемки FDA, включая данные о стерильности и готовности к использованию на протяжении всего срока годности продукта.


    Целостность упаковки имеет особенно существенное значение для хрупких или дорогостоящих устройств и имплантатов. Лист из Eastar™ Copolyester 6763 является стандартом отрасли для производства жесткой медицинской упаковки, обеспечивающим минимальный риск при максимальных рабочих параметрах.

    В качестве примера можно привести случай, когда продукту необходим пятилетний срок годности, чтобы обеспечить время для его реализации, хранения и прочих переменных. Здесь необходим контроль качество сочетания устройства и упаковки. Эффективные наблюдения за воздействием времени на сочетание продукта и упаковки с использованием исследований ускоренного старения могут сократить срок, необходимый для того, чтобы представить продукт на рынок. Научные данные подтверждают, что воздействие на материал повышенной температуры в течение короткого периода времени старит это сочетание точно так же, как и хранение при комнатной температуре в течение более длительного периода времени (температурно-временная суперпозиция).
    Американское общество специалистов по испытаниям и материалам (ASTM) разработало руководство для обеспечения надежности материалов, улучшения общественного здоровья и повышения качества жизни. Испытания по ускоренному старению проводятся на основе руководства по стандартам ASTM F 1980-02[u1], в уравнение для испытания включаются такие факторы, как: время при температуре окружающей среды (комнатной температуре), температура ускоренного старения и температура окружающей среды. Относительная влажность также признается важным фактором, но не включается в уравнение. Хотя лабораторные испытания обычно проводятся при 23°C и 50% относительной влажности, руководство предлагает включить в протоколы испытаний среды с низкой и высокой влажностью. В настоящее время руководство ASTM перерабатывается так, чтобы большее внимание уделялось влажности. Неотъемлемой частью этого испытания пластмасс является физическое старение. Когда пластмасса хранится при температуре, которая ниже ее температуры перехода в стеклообразное состояние (Tg), ее физические свойства могут со временем улучшиться или ухудшиться. Важно, чтобы испытания ускоренного старения проводились правильно, поскольку для каждого пластмассового материала старение происходит по-разному. Неудача при проведении испытаний ускоренного старения или же их ненадлежащее проведение с сочетанием лекарственный препарат/устройство могут привести к получению неверных данных или проблемам с качеством, которые могут повлиять на здоровье и безопасность конечного потребителя. Кроме рассмотрения упаковки следует также обратить внимание на уникальные параметры лекарственного препарата и биологических свойств.

    Технология ускоренного физического старения
    Физическое старение представляет собой процесс молекулярной релаксации, который имеет место в аморфных полимерах, когда они хранятся при температуре, которая ниже их температуры перехода в стеклообразное состояние. Старение наблюдается в поливинилхлориде (ПВХ), полистироле, стиролакрилонитриле, и поликарбонате, а также в сополиэфирных полимерах. Когда полимер быстро охлаждают до температуры, которая ниже его Tg, что имеет место при использовании всех промышленных технологий с фазой расплава, он замерзает, образуя неравновесную структуру с излишним свободным объемом. При попытке достичь равновесия, молекулярные цепи реорганизуются в более плотные структуры, уменьшая, тем самым, свободный объем системы. Хотя такое уплотнение трудно заметить, оно непосредственно влияет на термодинамические и механические свойства, измерить которые уже проще, что может использоваться для отслеживания масштабов старения со временем.


     

     

    Устойчивость к воздействию химических веществ Eastar™ Copolyester 6763 делает его идеальным материалом для первичной упаковки комбинированных продуктов, таких как одноразовые шприцы

    Воздействие физического старения на тепловые и механические свойства можно часто моделировать как линейный график по отношению к времени старения. Процесс старения протекает быстрее при более высоких температурах, которые ближе к Tg полимера. Эти тенденции соответствуют и другим аналогичным процессам вязко-упругой молекулярной релаксации, таким как реологическое поведение. Так же, как и при других процессах релаксации, время и температура могут соотноситься в соответствии с принципом наложения времени и температуры. Молекулярное движение, которое имеет место на протяжении данного периода времени при одной температуре, эквивалентно движению, которое имеет место на протяжении более длительно периода времени при более низких температурах. Проще говоря, повышенная температура действует как катализатор для скорости движения.

    1 | 2

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА

    Полимеры для автопрома

    Индустрия «автопластиков»

    Пластики в медицине

    Полимеры на службе здоровья

    Полимерные трубы

    Борьба за коммуникации

    Полиуретаны

    Класс высоких свойств

    Полимеры в электронике

    «Электропластики» и прогресс

    Индустрия полиэфиров

    Царство полиэфиров

    Стеклопластики

    Легкие и прочные

    Экструзия профилей

    «Профильные» технологии

    Пресс-формы

    Оснастка: технологии и сервис

    Нетканые материалы

    Мир нетканых материалов

    Термопластавтоматы

    Оборудование для литья под давлением

    Полиолефины

    Базовый пласт

    Экструзия пленок

    Слои прогресса

    Конструкционные пластики

    Детали конструктора

    НАНОТЕХНОЛОГИИ

    Под знаком НАНО

    КабельПРОМ

    Применение и переработка полимеров

    Эластичные технологии

    Каучуки и резины

    Древесно-полимерные композиты

    «Жидкое дерево»

    Индустрия «ИСКОЖ»

    Искусственные кожи, клеенки

    Адгезивы

    Революция в технологиях сборки

    Все номера
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved