X射线球管技术的跨越式创新
—Quastar®“类星体”X射线球管技术
拉德索斯拥有全球专利的X射线球管技术,Quastar®球管能够360°发射X射线,更高效地产生高通量和高质量的射线,能够提高我们的合作伙伴的生活质量。

Quastar®“类星体”X射线球管技术优势有哪些?
Quastar®球管与传统工业X射线球管
•Quastar®球管具有非常高的X射线输出能量,并具有360°辐照范围,能够实现许多需要高通量和高剂量率配置的应用。
•Quastar®比传统工业X射线球管强大4倍。
•Quastar®球管采用内置过滤设计,旨在衰减较弱的非穿透性x射线;
•Quastar®球管内置真空度监测系统和离子泵,进一步保证球管真空度,延长使用寿命;
•Quastar®球管阳极面积大,在运行过程中减少阳极损耗而造成的球管老化;
•Quastar®球管没有采用传统工业X射线球管的铍窗过滤,所以真空度降低慢;
•传统的工业X射线球管设计为使用铍窗过滤,但随着使用时间越来越久,传统球管的真空度难以保证,一旦泄露,不可修复。
• Quastar®球管的能耗仅有2000W,但其X射线产量却更高;
• Quastar®球管在低于最大功率的情况下运行寿命延长至10年以上(比传统工业x射线球管长2.5倍)。以RS3400血液辐照仪为例,使用寿命内最大可辐照70万单位红细胞。
•Quastar®球管功率较低,能最大限度地避免X射线辐照升温对样品的不良影响。
•以RS3400血液辐照仪为例,仪器外部5厘米处任意位置的剂量率低于0.2µSv/h,远远优于美国FDA标准CFR 21 1020.40(c)的要求(5uSv/h),也优于中国国家标准(GB18871-2002)的要求(2.5uSv/h)。
•通过ISO 9001:2015质量管理体系认证;
•通过ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系认证。
•Quastar®球管真正实现了360°的辐照范围,并且依托于拉德索斯独有的旋转机构,样品罐在围绕球管公转时自转,因此与传统工业球管x射线技术相比,可以达到更高的剂量均一性。
Quastar®“类星体”X射线球管技术优势有哪些?
Quastar®球管对比同位素(伽马射线)辐射源
同位素(Cs-137 或 Co-60)辐射源由于容易获得,已经存在多年了。随着技术的成熟,专家们研究了伽马射线产生的电离辐射对人体的影响并作出了改善。
如今,相比较于X射线球管,同位素辐射源的辐射防护成本较高,设备本身需要更厚的铅板,用户需要建设专门放置设备的铅房;后期衰变的核废物处理成本更高;用户在应用同位素辐射源设备时,需要按我国《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》填报环境影响评价表或环境影响评价书。
美国能源部领导了CIRP(铯辐射设备更换计划)——这是一项旨在更换美国伽马同位素源(铯-137基)辐射器的补贴计划。他们为购买新的非放射性同位素设备以及拆除和处置当前的核同位素辐照设备提供高达50%的财政激励,大约降低成本20多万美元。
预计到2025年,伽马射线辐照设备将被淘汰。在我们推动全球合作伙伴改善和提高生活质量的过程中,诚挚邀请您与我们一起领跑未来。
•无论是钴-60还是铯-137射线源,其γ射线穿透性很强,对人体伤害性很高,必须进行严密的防护,还必须通过环保部门的环境影响评价,监管和控制非常严格;
•由于γ射线的穿透性强,防护需要的铅当量较高,因此设备重量很大,对于设备本身结构和安放场所的承重都有较高要求;
•除设备本身的防护外,安放场所还需要一定程度的外界屏蔽;
•由于同位素的半衰期,设备的剂量率会逐年降低,辐照时间逐年延长,对使用造成一定不便;
•我国对放射源管理非常严格,要有辐射安全许可证、环评报告及批复、公安部门备案并建立实时联动监控报警系统,具有很高的管理成本;
•设备报废时,需要专业的机构回收同位素废料,需要付出一定的成本。
Quastar®球管X射线辐照技术相对于传统的γ射线血液辐照技术,主要有以下的优势:
•由于X射线能量与γ射线相比较低,所以其屏蔽较为容易,外界剂量更低,在达到辐照目标的同时,安全性更高;
•不含永久性的辐射源,辐照由开关控制,只在需要辐照样品的时候开启射线装置;
•没有同位素半衰期的问题,辐照剂量率稳定;
•没有环境污染的隐患,无需担心同位素废料的处理;
•相对同位素射线装置,X射线血液辐照仪属于三类射线装置,与常用的X射线安检设备同级,只需环保备案,无需环境评价。
拉德索斯自行设计和生产的Quastar® X射线球管,是全球独一无二专用于X射线辐照的球管,拥有全球专利的X射线球管技术,这种技术的优势包括:
1. 发光面积大(超过普通球管30倍以上,提高剂量均一性)
2. X射线360°发射,照射范围大(提高辐照通量和均一性)
3. 使用寿命长(智能真空度监测,不含铍窗,阳极损耗慢)
4. 剂量高,照射时间短(提高辐照速度和辐照通量)
尽管X射线能量往往低于伽马射线能量,但穿透样品材料的效果是一样的。
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