Дмитрук Докт фармацевт, наук, проф. Л. Манайлова > Умаров С. З. и др. М42 Медицинское и фармацевтическое товароведение


Download 2.58 Mb.
bet60/131
Sana08.11.2023
Hajmi2.58 Mb.
#1756732
TuriУчебник
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   131
Bog'liq
МФТВ- УМАРОВ на рус-2003

Оптическое стекло применяют для изготовления линз для очков и элементов медицинских оптических приборов в офтальмологии и для лабораторных целей. Оптическое стекло должно быть однородным (недопустимо наличие пузырей). Однородности достигают тщатель­ным перемешиванием в процессе производства, а также специальным обжигом, снимающим внутреннее напряжение. В стекломассе не дол­жны присутствовать железо и хром, окрашивающие стекло и умень­шающие светопропускание, а также сульфаты и хлориды, вызываю­щие помутнение стекла. Очковые стёкла изготавливают из стекла типа крон с показателем преломления 1,52.


Защитные стёкла предназначены для защиты организма от вредных
Светотехнические стёкла. К ним относят стёкла, обладающие избирательным поглощением отдельных участков светового спект­ра. К светотехническому стеклу относят также стекло, предназна­ченное для поглощения или пропускания ультрафиолетового, ин­фракрасного и рентгеновского излучения, а также для поглощения Y-лучей.


п°глощающие тепловые инфракрасные лучи, тёмные защитные стёк­ла' применяемые для защиты глаз при работах, связанных со сваркой, давлением металлов, и защитные стекла, поглощающие рентгенов­ские и у-лучи.
* Для получения эффекта поглощения теплового излучения в состав
и слишком ярких излучений. К ним относят теплозащитные стёкла, стекла включают закись железа (15%), полностью поглощающую Инфракрасные лучи и пропускающую 90% видимых лучей.
Стёкла для защиты глаз или светофильтры изготавливают добавле­нием в стекло различных красителей (например, кальция, никеля, *елеза), что позволяет получить различную степень поглощения ви­димых лучей. Солнцезащитные стекла изготавливают с коэффици-
184 ■> Медицинское и фармацевтическое товароведение О- Глава 9 I ентом пропускания (пропускаемая стеклом часть падающего на нет* светового потока в %) 10-80%.

  • Для защиты от рентгеновских и у-лучей в состав стекла включают оксид свинца до 85%. Эти стёкла имеют жёлтый оттенок.

Керамические материалы
Керамические материалы получают спеканием глин и их смесей с минеральными добавками. В медицинской практике наиболее распро­странены изделия из фарфора и фаянса. Из них изготавливают, напри­мер, химическую посуду, санитарно-технические изделия, предметы ухода за больными (подкладные судна, поильники, чашки).

  • Фарфор обычно получают высокотемпературным обжигом тонкодис персной смеси каолина, пластичной глины, кварца и полевого шпата (такой фарфор называется полевошпатовым). Появились также глино­зёмный, цирконовый, борнокальциевый, литиевый и другие марки фарфора. Фарфор обладает высокой механической прочностью, терми­ческой и химической стойкостью, электроизоляционными свойствами.

  • Для изготовления фаянса применяют то же сырьё, что и для произ­водства фарфора, но иную рецептуру сырья и технологию обжига изделий. Фаянс отличается от фарфора большей пористостью и во- допоглощением (до 9-12%), поэтому все фаянсовые изделия покры­вают тонким сплошным слоем водонепроницаемой глазури.

Полимеры
Полимеры — химические соединения с большой молекулярной массой (от нескольких тысяч до многих миллионов), молекулы кото­рых (макромолекулы) состоят из большого числа повторяющихся груп­пировок (мономерных звеньев).

  • По происхождению полимеры подразделяют на природные (биопо­лимеры), например белки, нуклеиновые кислоты, смолы природные, и синтетические, например полиэтилен, полипропилен, фенолО' формальдегидные смолы.

  • По расположению атомов в полимерных цепях выделяют линейные полимеры (например, природный каучук), разветвлённые (например- амилопектин), полимеры с трёхмерной сеткой (эпоксидные смолы>

- Линейные полимеры обладают специфическим комплексом Ф1*' зико-химических и механических свойств, важнейшие из которых < образование высокопрочных анизотропных высокоориентирова!^
ных волокон и плёнок, способность к большим, длительно разви­вающимся обратимым деформациям, способность в высокоэлас­тическом состоянии набухать перед растворением, высокая вяз­кость. Этот комплекс свойств обусловлен высокой молекулярной массой, цепным строением, а также гибкостью макромолекул.
_ При переходе от линейных цепей к разветвлённым, редким трёх­мерным сеткам и, наконец, к густым сетчатым структурам выра­женность этого комплекса свойств уменьшается. Сильно сшитые полимеры нерастворимы, неплавки и не способны к высокоэлас­тическим деформациям.
В зависимости от состава основной (главной) цепи полимеры под­разделяют на следующие группы.

  • Гетероцепные — в основной цепи содержатся атомы различных эле­ментов, чаще углерода, азота, кремния, фосфора. К этой группе от­носят, например, полиэфиры (полиэтилентерефталат, поликарбо­наты и др.), полиамиды, мочевино-формальдегидные смолы, белки, некоторые кремнийорганические полимеры. Полимеры, макромо­лекулы которых наряду с углеводородными группами содержат ато­мы неорганогенных элементов, называют элементоорганическими.

  • Гомоцепные — основные цепи построены из одинаковых атомов. Наиболее распространённые гомоцепные полимеры — полиэти­лен, полиметилметакрилат, политетрафторэтилен.

Полимеры могут существовать в кристаллическом и аморфном со­стояниях.

  • Необходимое условие кристаллизации — регулярность достаточ­но длинных участков макромолекулы. В кристаллических поли­мерах возможно возникновение разнообразных надмолекулярных структур (фибрилл, сферолитов, монокристаллов и др.), тип кото­рых во многом определяет свойства полимерного материала. Над­молекулярные структуры в незакристаллизованных (аморфных) полимерах менее выражены, чем в кристаллических.

~ Незакристаллизованные полимеры могут находиться в трёх физи­ческих состояниях: стеклообразном, высокоэластическом и вяз­котекучем.

  • Полимеры с низкой (ниже комнатной) температурой перехода из стеклообразного в высокоэластическое состояние называют эла­стомерами, с высокой — пластиками.

  • В зависимости от химического состава, строения и взаимного рас­положения макромолекул свойства полимеров могут меняться в очень широких пределах. Например, 1,4-цис-полибутадиен, со­стоящий из гибких углеводородных цепей, при температуре око­ло 20 °C — эластичный материал, при температуре 60 °C переходит

в стеклообразное состояние. Полиметилметакрилат, построен, ный из более жёстких цепей, при температуре около 20 °C — твёр. дый стеклообразный продукт, переходящий в высокоэластичес­кое состояние лишь при 100 °C. Целлюлоза — полимер с очень жёсткими цепями, соединёнными межмолекулярными водород, ными связями, не может находится в высокоэластическом со. стоянии до температуры её разложения.
♦ Большие различия в свойствах возможны даже, если различия в строении макромолекул на первый взгляд невелики. Так, стерео- регулярный полистирол — кристаллическое вещество с темпе ратурой плавления около 235 °C, а нестереорегулярный (атакти­ческий) не способен кристаллизоваться и размягчается при температуре около 80 °C.
Природные полимеры образуются в процессе биосинтеза в клетка* живых организмов. Их можно выделить из растительного и животного сырья экстракцией, фракционным осаждением и другими методами.
Синтетические полимеры получают полимеризацией и поликонден­сацией.

  • Карбоцепные полимеры обычно синтезируют полимеризацией мо­номеров с одной или несколькими кратными углерод-углеродными связями или мономеров, содержащих неустойчивые карбоцикличес­кие группировки (например, из циклопропана и его производных).

  • Гетероцепные полимеры получают поликонденсацией, а также по­лимеризацией мономеров, содержащих кратные связи углерод-эле- мент (например, С=О, C=N, N=C=O) или непрочные гетероцикли­ческие группировки (например, в оксидах олефинов, лактамах).

Благодаря механической прочности, эластичности, электроизоля­ционным и другим ценным свойствам изделия из полимеров приме­няют практически во всех отраслях медицины. Наиболее широко пе- лимеры используют для изготовления шприцев и инъекционных игл, систем для переливания и заготовки крови, трубок различного назна­чения, лабораторной посуды.
Каучуки и резины
Каучуки

Download 2.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   131




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling