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目立康RGP硬性隐形眼镜的材料有什么特点?

盛开的样子 2017-09-22 22:26:28 391  浏览
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  • 禅宝的春天 2017-09-23 00:00:00
      (1)、生物相容性:用于接触镜的目立康RGP材料必须与人眼组织有良好的生物相容性。用于目立康RGP材料制成的接触镜对配戴者的眼睛应无刺激作用,不含有毒、有害物质   (2)、物理特性:   a、透气性: 1对于一种目立康RGP材料,其透气性通常有透氧系数(DK值)表示。氧气要透过材料,它的分子必须先溶解于这种材料,然后再通过这种材料。DK值是弥散系数“D”(代表材料允许气体通过的固有能力)和溶解系数“k”(代表氧溶解于材料中和材料,表面上的程度)的乘积。   2ZG国家食品药品监督管理局按材料的DK值分类为低透氧系数(DK值小于50)、中透氧系数(DK值介于50-90之间)和高透氧系数(DK值大于90)材料   3实际的透氧率还要考虑材料的厚度(t)因素,即以Dk/t来评价材料的准确透氧性能:理想日戴Dk/t>24 理想长戴Dk/t>87 可接受长戴Dk/t>34   b、硬度、弹性系数、坚韧性:   1硬度:反映了该材料是否易于加工成镜片,以及其耐用性。测量方法“肖氏硬度”:测试镜片表面抵抗抗刮痕的能力;“洛氏硬度”:使用一个圆头探测针向一个目立康RGP毛料施加压力,以确定它能承受的压力并试验其弹性   2弹性系数:又称弹性模量,代表一种材料在承受压力时保持形态不变的能力   3坚韧性:又称抗断裂强度,是材料在被弯曲至断裂前所能承受的Z大压力   c、光透过率、折射率:为材料的光学特征。光透过率越高,视觉效果越佳,而材料折射率越高,同样度数的近视(远视)镜片,其边缘厚度(ZY厚度)则越薄   d、比重:其他参数相同情况下,材料比重越轻,镜片重量越轻   (3)材料的表面特性:   a、湿润性:材料允许水分覆盖表面的能力。材料的湿润性可通过湿润角来评估,湿润角越小,材料表面湿润性越好,则镜片表面泪液膜越稳定,配戴舒适度越高,视力清晰   b、离子性:材料表面可能带有电荷或无电荷,带电荷的称为离子型材料,一般带负电荷,无电荷的称为非离子型。离子型表面容易吸附泪液中得蛋白等带正电荷的物质。非离子型表面不易吸附沉淀物,但表面湿润性较差

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  适用样品:

  固体、粉末、颗粒状材料。

  适用标准:

  GB/T 5990《定形隔热耐火制品导热系数试验方法(热线法)》;

  GB/T 10297《非金属固体材料导热系数的测定(热线法)》;

  GB/T 17106《热耐材料导热系数试验方法(平行热线法)》。

  主要参数:

  1. 导热仪外形尺寸:780mm*780mm*1360mm

  2. 加热炉测试温度:200℃-1250℃

  3. 温度精度:±1℃

  4. 试样尺寸:230mm×230mm*(40-100)mm

  5. 试件数量:1-4块

  6. 电源电压:380V,50HZ

  7. 空气开关:380V,16A

  8. 测量范围大:量程(0.03-2.00)W/(m?K)

  9. 干燥及热处理:试样和垫板放在110℃±5℃下干燥至恒重,或按制品的工艺要求进行处理

  10. 主板流量计:(2.5-25)L/H 20℃

  11. 护板流量计:(2.5-25)L/H 20℃

  12. 供水流量计:(10-100)L/H 20℃

  仪器特点:

  在线双标定:同时标定温度、标定系统误差,准确、快速、方便。

  测量范围大:量程(0.03-2.00)W/(m?K)。

  测量种类多: 耐火保温、陶瓷纤维、毡、纺织物、板、砖。

  控制采用日本PLC和温度扩展模块等集成式设计,能有效降低干扰,提高设备稳定性。

  输出端采用新型无触点开关器件,具有高可靠性、长寿命、低噪音、开关速度快、抗干扰能力强、提高设备的使用寿命和安全性。

  控制方法为PID控制,通过软件自整定调节PID参数,保障了跟踪精度。

  自主研发的工控软件,操作简便,易于维护。软件采用Visual Basic6.0开发,数据实时存储,可断电后可继续,界面直观,操纵方便,可远程维护。

  采用RS-232C标准串口通信,可同步采集实验数据。存储数据直接为Excel形式,易于处理。


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表面效应

表面效应是指纳米微粒表面原子与总原子数之比,随粒径的变小而急剧增大后引起性质上的变化。纳米材料的颗粒尺寸小,位于表面的原子所占的体积分数很大,产生相当大的表面能。随着纳米粒尺寸的减小,比表面积急剧加大,表面原子数及比例迅速增大。由于表面原子数增多,比表面积大,使得表面原子处于“裸露”状态。周围缺少相邻的原子,原子配位数不足,存在未饱和键,导致了纳米颗粒表面存在许多缺陷,使这些表面具有很高的活性,特别容易吸附其他原子或与其他原子发生化学反应。这种表面原子的活性不但引起纳米粒子表面输运和构型的变化,同时也引起表面电子自旋、构象、电子能谱的变化。它是纳米粒子及其固体材料的*重要的效应之一。

小尺寸效应

随着颗粒尺寸的量变,在一定条件下会引起颗粒性质的质变。由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。对超微颗粒而言,尺寸变小,同时其比表面积亦显著增加,从而产生如下一系列新奇的性质。当超细微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体的周期性的边界条件将被破坏;在非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减少, 磁性、内压、光吸收、热阻、化学活性、催化性及熔点等与普通粒子相比都有很大变化, 这就是纳米粒子的小尺寸效应。纳米材料之所以具有这些奇特的宏观结构特征, 是由于在纳米层次上, 物质的尺寸不大不小, 所包含的原子、分子数不多不少, 其运动速度不快不慢。而决定物质性质的正是这个层次的由有限分子组装起来的集合体, 而不再是传统观念上的材料性质直接决定于原子和分子。介于物质的宏观结构与微观原子、分子结构之间的层次(即小尺寸效应)对材料的物性起着决定性作用。

量子尺寸效应

当粒子尺寸下降到某一值时, 金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象,纳米半导体微粒存在不连续的*被占分子轨道和*低未被占分子轨道能级,能隙变宽的现象均称为量子尺寸效应。当能级间距大于热能、磁能、光子能量或超导态的凝聚能时,则引起能级改变、能隙变宽, 使粒子的发射能量增加,光学吸收向短波方向移动,直观上表现为样品颜色的变化,这些必导致纳米晶体材料的光、热、磁、声、电等与常规材料有显著的不同,如特异的光催化、较高的非线性光学效应等。

量子隧道效应

量子隧道效应是从量子力学的粒子具有波粒二象性的观点出发,解释粒子能够穿越比总能量高的势垒,这是一种微观现象。微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。



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