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无锡博亚特密封技术开发有限公司
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混合摩擦
增加密封的闭合力,密封端面之间的缝隙比流体摩擦状态减小,使两表面的高点接触,其间仍存在局部中断的液膜,液膜厚度和缝隙高度处于同一个数量级。载荷由液体压力和固体表面的“高点”共同承担。因此,存在着磨损,但很轻微。表面摩擦和磨损性能同时取决于介质性质和摩擦副材料,泄漏量不多。普通机械密封大多处于混合摩擦状态。
边界摩擦对泄漏量的影响因素
随着端面比压的增大,液膜厚度进一步减小,摩擦副表面的高峰接触及相互作用的数目增多,液膜厚度只有几个分子厚,并且不连续,液膜压力趋近于零,载荷几乎都由表面的高峰承担。液膜介质的粘度对摩擦性质没有多大影响。摩擦性能主要取决于膜的润滑性能和摩擦副材料。存在磨损,磨损量不大,泄漏量很小,是机械密封理想的摩擦状态。
不直接接触生物组织的体外科研橡胶,主要使用天然橡胶、丁基橡胶、卤化丁基橡胶、异戊橡胶。当药品和油性介质组合或药品本身是油性时,可选用氯丁橡胶和丁晴橡胶。要求耐热性时,可选用三元乙丙橡胶。
合成橡胶主要用于体外科研橡胶制品,选用为医疗目的专门制造的合成橡胶。这是因为一般的合成橡胶中都含有残留单体、残留催化剂及其分解物、阻聚物、改性剂、抗氧化剂等分子量较低的化学物质,而这些化学物质对人体健康影响较大,特别是硫化后,可能抽提的副产物变得更为复杂、更加困难。因此,大部分工业上的通用合成橡胶,几乎都不符合生物体用质量标准。目前主要有硅胶、聚氨酯橡胶、卤化丁基橡胶。
直接接触生物组织的体内科研橡胶,主要是应用硅橡胶和科研聚氨酯橡胶两大类。硅橡胶的耐热性好,可以采用高压蒸汽灭菌,耐氧、耐臭氧老化、耐辐射性强,生物稳定性好,*植入人体内力学性能变化不大。硅橡胶不易黏附体液,具有抗凝血的性质,可用于制作输导液体的导管、插管以及体外循环变温器。硅橡胶的透气性,特别是透过氧气和二氧化碳的选择特定,是制作膜式人工肺的理想材料。科研聚氨酯橡胶的zui大特点是力学性能与抗血栓性良好,与血液的相容性好,是制作人工心脏、*、人工*、人工矫形等的适用材料。
以天然橡胶为基础的科研橡胶,硫化剂仍以硫磺为主,但对硫磺的纯度要求特别高。硫磺是一种低毒物质,对皮肤和眼睛有轻度的刺激作用,因此其用量应严格控制,不宜过量。硫磺的用量应以满足橡胶的交联而没有多余量为原则,否则会产生多方面的危害,如毒性、热源等生物方面副作用。以卤化丁基橡胶为基础的科研橡胶,多选用金属氧化物如氧化锌作硫化剂。对于这种硫化剂,纯度要求仍是zui重要的。氧化锌的用量按理论计算在0.55-0.85份即可满足交联需要,但考虑到分散均匀性以及与其他配合剂相互作用的影响,通常选用2-3份。由于用氧化锌作交联剂时交联度不高,因此填充剂、操作助剂等配合剂易迁移,抽提物组分较多。所以,氧化锌的采用无助于提高“洁净度”,特别是对PH值变化较大的药液的封装更为不利。另外还要考虑氧化锌对某些药物的敏感性和配合禁忌问题。可供无硫无锌硫化体系选择的硫化剂是多元胺类。。采用多元胺类硫化体系可避免硫磺氧化锌的不利影响。目前无硫无锌硫化已广泛用于溴化丁基橡胶高品质胶塞的生产。
科研橡胶中,对促进剂的选用应慎之又慎,因为促进剂的品种和用量对药品的性能会产生直接的影响。应选用无毒的促进剂。促进剂的用量应尽可能的小,品种应尽量少,这样才能不至于产生副作用,对用药者无危害。
由于过氧化物硫化剂及其副产物对溶血反应影响很大,体内科研硅橡胶采用辐射硫化。
制作科研橡胶,填料的选择应考虑以下几个因素:无毒性;化学纯度高;挥发性物质含量少;憎水性;粒径、结构度、粒子形状以及在橡胶中的分散性。体外科研橡胶多选用无机填充剂。
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