Тканеэквивалентный материал

 

О П И С А Н И Е

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Союз Советских

Социалистических

Рвспублнк

К АВТРРСКРМУ СВИДИТВЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свил-ву (22} Заявлено14.03.77 (21} 2462020/18 25 (5l} М. Кл.

9 01 Т 1/04 с присоедииениек заявки ¹ (23) Приоритет

ГаеуМретвеквЮ каиктвт

СССР ка Млам каюбретзнкк я еткрытяй (53) УДК 539.12, . 04. 08(088. 8) Опубликовано15.03.79,Бюллетень № 10

Дат» опубликования описания 18.03.79 (72) Авторы изобретения

E. В. Йевятайкин, P. Е. Селиванова и Ю. Я. Соколов (71) Заявитель (54) ТКАНЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Изобретение относится к матерйалам, используемым для изготовления гетерогенных тканеэквивалентных фантомов торса человека, применяемых при цозиметрических, радиометрических, радиобиологических и медицинских исследованиях.

Из большого количества тканеэквивалентных материалов, используемых при конструировании гетерогенных фантомов,. наибольший интерес представляет материал, состояший из, вес.%т Bo!IHBpoIIHiIe» на 55 70; полиоксиметилена или полиапетала 10-15 и окиси магния 20-30 j1), а также материал Гетех, основу которого составляет натуральный латекс (2).

Из этого материала путем вспенивання и формования получают искусственные легкие для гетерогенных фантомов.

Йля приготовления этих легких требуются дорогостояшее оборудование и натуральный латекс. Необходимые радио20 активные изотопы, которыми должны метиться искусственные легкие, в состав материала легких не вводятся. C целью распределения радиоактивного изотопа по обьему легких в толше материала легких делают надрезвт, в которые помешают тонкие радиоактивные источники. При этом возможен выход радиоактивного материала из обьемов легких в результате неос» торожного обрашения с фантомом, а распределение радиоактивности по обьему моделей легких может не соответствовать гомогенному (3).

Наиболее близким к предлагаемому является тканеэквивалентный материал (4) на основе метабисульфита натрия. Материал содержит, вес.ч: полиметилметакрилат 2; метилметакрилат 0,8-1,5; диметил-тратолпидин (,1,7-3,3) ° 10 перекись бензола (1,5-3,01 10 ; метабисульфит натрия (2,8-4,7} 10 и.

Однако этот материал нельзя использовать для изготовления фантомов легких человека, так как он имеет плотность, близкую к 12 г/сма (средняя плотность легких при спокойном дыхании равна

0,3 г/сма ). Кроме того, в нем невоз623419

Номера

Плотность, г/смч

41,9

38,9

43,7

14+0,5

23+0,5

14+0,5

23 0,5

14+0, 5

23+0,5 можно зафиксировать мерное количество радиоактивного изотопа в объемах фантома.

Цель изобретения - получение ткане эквивалентного материала с плотностью 5

0,3 г/сма, способного закреплять радиоактивную метку в форме растворимых в воде соединений, с хорошей гомогенностью распределения радиоактивного вещества, а также простого в изготовлении. 10

Это достигается тем, что исходными компонентами тканеаквивалентного материала являются следующие, вес.%: полистирол 53-56; фенолоспирт 33,9-36,4; метабисульфит натрия" остальное. 15

Полученный тканеаквивалентный материал имеет плотность 0,3 г/смй благодаря тому, что полистирол используется в виде вспененных шариков, например полистирол суспензионный, вспениваюший- N ся, бесцветный ПСБ марки А или Б (МРТУ-6-05-956-65) с плотностью

0,07 г/смэ, играющих роль воздушных полостей. Пространство между плотно упакованными шариками заполняется фенолоспиртом с добавкой порошка метабисульфита натрия для корректировки эффективного атомного номера и алектронной плотности тканеэквивалентной композиции. Путем предварительного отбора шариков пенополистирола по диаметру (или смеси шариков с несколькими характерными диаметрами) регулируют коаффициент упаковки объема тканеэквивалентным материалом и тем самым снижают его плотность.

Чистые фенолоспирты, например фенолоспирты марки Б (ТУ 6-05-1164-72), представляют собой начальный продукт

Потери воды, %, после затвердевания к весу взятого фенола спирта

Слой полуослабления, мм, 13,6 кэв для энергии фотонов 17,4 кэв,Ианный материал обладает хорошими

55 тканеэквивалентными свойствами. При регулировании коаффициента упаковки объема шариками пенополистирола с разными диаметрами его плотность можно сделать конденсации фенола и формальдегида при

I молярном соотношении компонентов

1:2,5, (катализатор 40У-ная МаОЙ в количестве 3% к весу фенола) при темо о пературе 50 С в течение 12 ч при 70 С в течение 5-6 ч. Растворимость в воде фенолоспирта не ограничена, что дает возможность введения в фенолоспирт любой радиоактивной метки в виде раство римых в воде соединений. Фенолоспирт при температуре 40-60 С подсушивается, а при более высоких температурах затвердевает. При смешивании полистироловых шариков, порошка метабисульфита натрия с фенолоспиртом затвердевание может происходить в течение 2-3 дней при обычной комнатной температуре. Способность фенолоспирта затвердевать дает . возможность надежно фиксировать радиоактивную метку в объеме тканеаквиваленэного материала.

Приготовление тканеэквивалентного материала для фантомов легких производиться в следующей последовательности: 17 г пенополистирола объемом 100 см@ хорошо перемешивают с 11,2 г фенолоспирта, содержащим или не содержащим радиоактивной метки, затем в массу вводят

3,5 г порошка метабисульфита натрия.

Полученную массу, которая в процессе перемешивания начинает затвердевать, помешают в форму легких и оставляют до полного затвердевания при комнатной температуре. Полученный образец имеет обьем 100 смЗ и плотность 0,3 г/см .

Результаты экспериментальной проверки тканеаквивалентности трех независимо приготовленных образцов материала пред ставлены в таблице.

0,270 0,274 0„268 меньшей, чем 0,3 г/cMЗ . Материал надежно закрепляет радиоактивную метку в форме растворимых в воде соединений, что исключает самопроизвольный выход радиоактивного материала в окружашее

Тканеэквивалентный материал Тканеэквивалентный материал Тканеэквивалентный материал 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к дозиметрической аппаратуре, предназначенной для системы радиационного контроля, осуществляемого населением, в соответствии с Концепцией, принятой Национальной комиссией радиационной защиты в 1989 г

Изобретение относится к области измерений ядерного излучения и предназначено для измерения и определения доз нейтронного излучения

Изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений, а именно к пленочным химическим дозиметрам ионизирующих излучений, и может быть использовано для измерения поглощенных доз гамма- и электронного излучений в радиационной технике и технологии, а именно при контроле процесса радиационной стерилизации изделий медицинского назначения, радиационной обработке лекарственных препаратов и продуктов питания (с целью увеличения сроков их хранения) и др

Изобретение относится к химической дозиметрии ионизирующих излучений, а именно к цветовым визуальным индикаторам дозы ионизирующих излучений

Изобретение относится к химической дозиметрии ионизирующих излучений, а именно к цветовым визуальным индикаторам дозы ионизирующих излучений

Изобретение относится к дозиметрии ионизирующих излучений, в частности к пленочной радиофотолюминесцентной и радиохромной дозиметрии ионизирующих излучений, используемой в радиобиологии для индикации облучения в процессах радиационной пастеризации пищевых продуктов, а также в качестве полимерных индикаторных покрытий для индикации мест локализации радиоактивных загрязнений
Наверх