Раствор для материаловедческих испытаний

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОПИСЛНИИ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ »?34568 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22)Заявлено 29.11.76 (21) 2426368/28-13 (51}М. Кд.

G 01 и 33!38 с присоединением заявки И

Государственный комитет (23) П риоритет ао делам изобретений и открытий

Опубликовано 15.05.80. Бюллетень .% 18

Дата опубликования описания 18.05.80 (53) УДК

611 -018.54:

:616-073 (088.8) (72) Авторы изобретения

Л. H. Лысенок, Л. М. Воробьева, Г. И. Журавлев и А. И. Кузнецов

Опытное конструкторско-технологическое бюро "Кристалл" с опытным производством Ленинградского технологического института им. Ленсовета и Ленинградский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института медицинского приборостроения (7l) Заявители (54) РАСТВОР ДЛЯ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Изобретение относится к области медицинского материаловедения.

Известен раствор для материаловедческих испытаний, содержащий хлорид натрия, глюкозу (1).

Однако известный раствор не позволяет оценить биологическую реэистентность материала.

Целью изобретения является возможность оценки биологической резистентности материала.

Эта цель достигается тем, что раствор доIÎ полнительно содержит хлорид калия, хлорид магния, хлорид кальция, гидрокарбонат натрия, кислый фосфат натрия, декстран со средневесовой молекулярной массой 70000 + 10000 при следующем количественном соотношении ингре-, диентов, вес.%:

Хлорид натрия 0,85 — 0,75

Хлорид калия 0,17 — 0,075

Хлорид кальция 0,025 — 0 01

Хлорид магния 0,05 — 0,01 Э1

Гидрокарбонат натрия 0,01 — 0,008

Кислый фосфат натрия 0,01 — 0,075

Дек стран 4,5-4,0

Вода Остальное

Предлагаемый раствор нэоионичен злектролитическому составу, обладает рН 7,4 при

37 С, d = 1,03 г/смэ при 25 С и скомпенсирован с плазмой по окно-осмотическому давлению, т.е. раствор уравновешен с биосредой по основным физиологическим соотношениям.

Он может применяться как в статических, так и динамических условиях испытаний стеклянных материалов.

Критериямн пригодности стекловидного материала для работы в контакте с биологическими средами при использовании раствора плазмы крови могут служить; общие потери в весе испытуемого стекла после воздействия раствора в течение определенного времени и определенной температуры; изменение рН раствора. В качестве граничного значения следует выбрать значение рН 7,4.

Приготавливают раствор следующим образом.

Указанные соли отвешивают с точностью до

0,0001 г в количествах,г. NaCI 8, KCI 0,2, CaClq 0,2, MgClz 0,1, NaHCOq 0,1 и растворяют в мерной колбе, объемом 1 л в дистиллированной воде. Отвешивание воздушно-сухого

734568

Таблица 1

Реагент

Стекло N 29

0,171

0,303

0,009

Вода

0,342

0,08

0,15

Раствор

0,26

0,006

Стекло НС вЂ” 1

0,56

Вода

0,13

0,31

0,50

0,19

Раствор

0,34

0,40

0,67

Таблица 2 о реагента эа время, Рагент

120

Вода,1,3

1,5

1,3

1,35

Раствор

0,17

0,12

0,8

2,1

Стекло No 29

2,45

2,4

2,46

2,5

Стекло НС -1

0,27

0,4

0,38

0,38

3 декстрана осуществляют перед непосредственным приготовлением раствора.

Отвешивают 40 — 45 г дестрана (полимерного синтетического полупродукта с молекулярной массой 60000 — 80000) .

Отвешенный продукт помещают в литровый полиэтиленовый сосуд с крышкой, доливают

500 мл приготовленного солевого раствора и гомогенизируют фторопластовой мешалкой в течение 4 ч при комнатной температуре, после чего доливают оставшиеся 500 мл солевого раствора.

Раствор готовят не более чем за 36 ч до испытаний и хранят в холодильнике.

Д

Определяли биологическую реэистентность стекол к реагентам — воде и моделирующему раствору плазмы.

Испытания проводили по методике определе-. ния Водостоикости.

Навески стекла, помещенные в реакционные сосуды из ТФ вЂ” 4, помещали в автоклав А — 2.

Избыточное давление в 1 кгс/см создавалось за 10 — 15 мин. Сосуды выдерживали при таком

10 давлении 30,60,90 и 120 мин. По окончании экспозиции производили определение потерь в весе навески стекла в процентах к первоначальной и фиксировали изменение рН среды

15 Полученные результаты представлены в табл. 1 и 2.

734568 6 хлорид магния, хлорид кальция, гидрокарбонат натрия, кислый фосфат натрия, декстран со средневесовой молекулярной массой 70000 g

10000 при следующем количественном соотношении ингредиентов, весЯ:

Хлорид натрия 0,85-0,75

Хлорид калия 0,17 — 0,075

Хлорид кальция 0,025 — 0,01

Хлорид магния 0,05 — 0,01

i 0 Гидрокарбонат натрия 0,01 — 0,008

Кислый фосфат натрия 0,01 — 0,075

Декстран 4,5 W,О

Вода Остальное

Раствор для материаловедческих испытаний, содержащий хлорид натрия, о т л и ч а юш и и с я тем, что, с целью возможной оценки биологической резистентности материала, он дополнительно содержит хлорид калия, Составитель С. Мамотина

Техред И.Асталош Корректор В, Бутяга

Редактор Е. Хорнна

Тираж 1019 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб„д. 4/5

Заказ 2159/49

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Результаты, испытаний, приведенные в табл. 1 и 2, позволяют оценить биологическую резистентность материала Ilo отношению к воде и раствору.

Предлагаемый раствор обеспечивает возможность получения достоверных характеристик резистентности материала к действию биологических жидкостей, так и возмож. ности их хранения без изменения физико-химических свойств.

Формула изобретения

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Спирицкая 3, М. и др. Известия AH

СССР, Неорганические материалы, 1972, с.9, 1705-1706.

Раствор для материаловедческих испытаний Раствор для материаловедческих испытаний Раствор для материаловедческих испытаний 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при исследовании свойств бетонов

Изобретение относится к области испытаний строительных материалов и может быть использовано для определения упругих свойств (модуля упругости) при оценке качества заполнителей

Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способам оценки сцепления заполнителя с растворной частью бетона на неорганических вяжущих, и может быть использовано для сравнительной оценки механической долговечности контактной зоны бетонов различных составов

Изобретение относится к средствам испытаний в области строительства, а именно к средствам оценки прочности каменных и кирпичных стен зданий и сооружений

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству санитарно-технических и отделочных изделий из керамических материалов, в частности к определению содержания наполнителя в фарфоро-фаянсовых шликерах

Изобретение относится к методам определения общей пористости строительных материалов и может быть использовано при производстве строительных изделий и конструкций из серобетона
Наверх