Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Industrial materials >> Металл

Использование молибдена в медицине


Использование молибдена в медицине

Молибден (Мо) и молибденовые сплавы в настоящее время широко используются в различных промышленных областях, таких как обрабатывающая промышленность, авиакосмическая промышленность, выплавка стали, нефтехимическая промышленность, медицинское оборудование, национальная оборона и т. д., благодаря своим превосходным свойствам. В этой статье мы рассмотрим использование молибдена в медицине - молибденовая мишень в молочной железе . .

Использование молибдена в области медицины

Это использование мягких рентгеновских лучей для получения изображений тканей груди с целью диагностики тканей груди. Структура в основном включает рентгеновскую трубку, генератор высокого напряжения, раму, компрессионную пластину, устройство обработки изображений, систему пункционной биопсии, систему постобработки изображений (CAD) и цифровую рабочую станцию. Он выполняет очень важную диагностическую функцию при гиперплазии груди, аденоме груди, кисте груди, раке груди и т. Д. Это один из наиболее часто используемых методов обследования в хирургии груди. Он имеет множество преимуществ, таких как неинвазивный, менее болезненный, простой, удобный и высокая чувствительность. Этот тип обследования имеет самый высокий уровень выявления, а также является наиболее передовым методом обследования рака груди.

Почему молибденовая мишень подходит для обнаружения груди?

Анод рентгеновской трубки изготовлен из Мо. В отличие от обычных рентгеновских трубок, анод изготовлен из вольфрама . . Два атомных номера различаются, что напрямую влияет на энергию рентгеновского излучения, и производительность также различается. Мо имеет атомный номер 42, в то время как вольфрам имеет атомный номер 74. Атомный номер Мо намного ниже, чем у вольфрама. После бомбардировки электронами энергия рентгеновского излучения также намного ниже, с длиной волны всего около 0,6. Очевидно, эта характеристика очень подходит для трансиллюминационной визуализации мягких тканей.

У вольфрама гораздо более высокий атомный номер. После бомбардировки электронами его энергия рентгеновского излучения намного выше, длина волны короткая, а проникающая способность высока. Он подходит для трансиллюминационной визуализации костей, но не для визуализации мягких тканей.

В дополнение к вышеупомянутому приложению Мо также используется в других областях медицины. Например, микропористый медицинский титан-молибденовый сплав, образованный молибденом и титаном часто используется в качестве материала для ремонта и замены твердых тканей из-за его хороших механических свойств, хорошей биосовместимости и хорошего соответствия модулю упругости твердых тканей человека.

Заключение

Спасибо за то, что прочитали нашу статью, и мы надеемся, что она поможет вам лучше понять использование молибдена в медицине . . Если вы хотите узнать больше о молибдене и молибденовые сплавы , мы хотели бы посоветовать вам посетить Advanced Refractory Metals (ARM) для получения дополнительной информации.

Advanced Refractory Metals (ARM) со штаб-квартирой в Лейк-Форест, Калифорния, США. является ведущим производителем и поставщиком тугоплавких металлов и сплавов по всему миру. Он предоставляет клиентам высококачественные тугоплавкие металлы и сплавы, такие как молибден, тантал, рений . , вольфрам, титан, и цирконий по очень конкурентоспособной цене.


Металл

  1. Использование циркония в ядерных реакторах
  2. Как продлить срок службы молибденовой проволоки?
  3. Влияние молибдена на характеристики нержавеющей стали
  4. Использование молибдена в медицине
  5. Использование молибдена в сталелитейной промышленности
  6. Растущее использование технологий в обрабатывающей промышленности
  7. Innodisk:решения AIoT для медицины
  8. Блог:роль микромеханической обработки в области медицины
  9. Эволюция медицинских материалов
  10. Эволюция медицинских машин