KL型掺钕钇铝石榴石激光治疗机讲解
KL型掺钕钇铝石榴石激光治疗机
一、技术指标:
1、激光波长:1060nm
2、激光器:Nd:YAG(掺钕钇铝石榴石)激光器,氪灯泵浦
3、工作电源:交流220V;50Hz;20A
4、激光输出:光纤输出,采用美国进口光纤,由我公司耦合。
5、光纤芯径:Φ0.6mm、Φ0.4mm(均为进口光纤), 光损耗不大于20%。
6、光纤接口为:国际标准SM905接口,可与任何型号光纤连接,满足外科、胸科、耳鼻喉科、妇科等各科室要求。
7、激光器输出功率:1-100W,连续可调,终端输出功率最大为60W,同时配有脉冲方式输出。
8、氪灯最大输入功率:3 KW。
9、激光输出同光路指示(同时可做效准光使用)。
10、 控制方式:51系列单片机控制。
11、 控制显示系统:触摸屏控制,具有设置功率显示及实际功率测试双重功能及能量显示,工作时间累计,总能量累计。
12、 冷却系统:封闭式内循环水冷却和风冷却
13、 保护系统:具有电源过压、过流、水压、安全联锁失效、功率失效、误操作多种保护及声音提示和数字显示。
14、 其他:机器体积:640×480×840mm3,
重 量:70kg
功耗小,工作噪音低。
15、 具有面板修正功能:即医生操作界面和工程师修正界面。
16、 采用低功耗军用级开关内置独立电源,如电源外控系统出现故障,采用内控系统仍可工作,同时如电源需要维修,极易装卸。
17、 全封闭独立光路系统,当设备需要维护光路系统可单独拆装。
二、技术优势:
1、具有定时输出及连续输出两种输出方式,输出稳定,在±12%以内远高于国家标准的±20%。
2、中美合作技术,采用美国医用激光设备通用技术,整机故障率极低,稳定性极好。
3、采用触摸屏工作,具有工程师操作界面和简单医生操作界面。工程师操作界面可对功率进行修正及其它参数的更改。
4、有输出能量累计显示、功率显示及机载功率计、光闸(为国际标准)及工作时间显示。
5、有故障提示音符及文字说明,光纤采用国际标准接口(SM905),与进口、国产光纤通用,厂家配置为进口光纤。
6、独立的光学系统及电源系统,电源设有外控、内控;在触摸屏不工作情况下可通过内控检查主电源各种功能,采用的是工业级电源。
7、主机可连续数小时工作,功率不变。
8、整机激光棒功率≥100W,稳定输出功率在80W以上,根据国家审定的标准,光纤终端输出功率≥60W,从而为功率衷减后预留了20W的可调空间。
9、整机关键部件如:光学部件、光纤、钥匙开关、急停开关等,均为进口部件,极大提高了产品稳定性。
10、 独立的光学系统、主电源系统及控制系统三个部分均为模块化设计,极大地方便了用户维修,且降低了使用费用。
北京宏康平医疗器械有限公司
Nd:YAG激光辅助治疗氟斑牙的护理体会
Nd:YAG激光辅助治疗氟斑牙的护理体会
目的 探讨钕/钇铝石榴石(Nd:YAG)激光辅助治疗氟斑牙的过程中护理的重要性。方法 对81例,403颗患不同程度着色型氟斑牙患者应用Nd:YAG激光辅助进行漂白治疗,术前、术中、术后护理配合取得了良好效果。结果 81例氟斑牙患者共计403颗患牙应用Nd:YAG激光辅助进行漂白治疗,治疗前后患牙色阶差异有统计学意义﹙P<0.05﹚,治疗效果显著。结论 应用Nd:YAG激光辅助治疗氟斑牙过程中,护理配合非常重要。
标签:护理;Nd:YAG激光;氟斑牙
宁夏是氟斑牙流行区,前來我院要求牙齿漂白的氟斑牙患者不占少数。我科于2010年引进掺钕/钇铝石榴石(Nd:YAG)激光治疗仪,主要应用于着色型氟斑牙的漂白治疗。在此治疗过程中,医生操作固然占主导地位,而护理配合也必不可少。
1资料与方法
1.1一般资料 本组患者共81例,患牙403颗,均为2012年2月~2013年4月来银川市口腔医院牙体科就诊、患着色型氟斑牙并要求牙齿漂白的患者,年龄18~41岁,其中男性16例,女性65例。分组情况见表1
1.2方法 所有病例患者进行口腔检查后符合治疗标准者进行术前谈话,患者知情同意后对牙齿进行比色,并记录色阶;接下来进行牙齿漂白治疗,先对牙齿进行清洁,然后隔湿、干燥,涂布牙齿漂白剂,应用Nd :YAG 激光照射(选择波长为532nm的Nd: YAG激光能量1W, 时间选择30秒, 以连续照射方式), 激光照射器探头与牙齿表面呈90°垂直角度,距离牙齿表面1~2mm,光斑直径6mm对每颗需美白牙齿逐一进行照射,照射过程中严密观察患者的反应;照射完毕后去除漂白剂,再次抛光牙面,涂布氟保护漆,有粘膜灼伤者在灼伤部位涂布维生素-E软膏。患者填治疗满意度调查表。对患牙进行治疗后比色。
2护理配合
2.1术前护理 帮助医生调整椅位,使患者采取半卧位,椅位高低以医生操作方便为准。患者知情同意漂白治疗后准备漂白治疗所用器械及材料。由于所用的Smart Lite D口腔激光多功能治疗仪是精细仪器,要轻拿轻放,连接电源,将仪器调至牙齿漂白模式,并检查激光可顺利输出,避免治疗过程中激光照射时产生故障。准备使用器械:抛光砂车针、抛光刷、弯机头、抛光粉、开口器、干棉球、光固化灯等。调制漂白剂,由于所用漂白剂为凝胶状,调制不可过稀也不可过稠,以方便医生涂布时使用。帮助安抚患者消除紧张情绪,积极配合治疗。
ndyag折射率
- 1 - ndyag折射率
Nd:YAG折射率是指钕掺杂钇铝石榴石(Nd:YAG)晶体在不同波长下的折射率。钇铝石榴石(YAG)晶体是一种具有优异光学和物理特性的晶体材料,被广泛应用于激光器、光学器件、光通信等领域。
钕掺杂钇铝石榴石(Nd:YAG)晶体是一种重要的激光器材料,具有较高的光学均匀性和热稳定性,被广泛应用于医疗、军事、工业等领域。Nd:YAG晶体的折射率随着波长的变化而变化,通常使用光谱仪或光学测量系统来测量其折射率。
在激光器应用中,Nd:YAG晶体的折射率对于确定激光器的光学设计和性能具有重要意义。因此,精确测量Nd:YAG晶体的折射率是非常重要的。同时,随着新兴领域的发展,例如量子计算和量子通信等,对于Nd:YAG晶体折射率的研究也变得越来越重要。
总之,Nd:YAG晶体的折射率是该材料光学性能的重要参数,对于光学器件和激光器的设计和性能具有重要意义,其研究也具有重要的理论和实际意义。
Nd:YAG激光治疗耳垂瘢痕疙瘩临床观察
・360・ Chinese Journal of Otology Vo1.6,No.3,2008
临床研究简报・
Nd:YAG激光治疗耳垂瘢痕疙瘩临床观察
张曼 尹兆富 马丽娟
山东淄博市中心医院(淄博255036)
【关键词】耳垂瘢痕疙瘩;Nd:YAG激光(掺钕钇铝石榴石激光)
【中图分类号】R764.1,R454.21 【文献标识码】A 【文章编号】1672—2922(2008)03—0360-02
耳垂瘢痕疙瘩多为女性穿耳孔后形成的耳孔周围的瘢
痕组织,形成机理不祥,它的形成多与炎症、穿耳孔方式、
配戴耳饰、瘢痕体质及免疫反应等因素有关。我们于2001
年8月至2006年7月用Nd:YAG激光(掺钕钇铝石榴石激
光)治疗耳垂瘢痕疙瘩32例(34耳),报告如下。
1资料与方法
1.1临床资料
门诊耳垂瘢痕疙瘩患者32例(34耳),均为穿耳孔所
致。32例(34耳)均为女性,年龄17~50岁,平均28岁。 单耳30例。双耳2例。病程6个月~10年。瘢痕大小为
0.4 elllx0.4 on×0.3 cm一2.8 cm×2.5 cm×2.0 cm。 1.2治疗方法 采用国产LJL50一Y型Nd:YAG激光机(上海市激光技
术研究所生产),其波长1.06 Ixm,功率30W,光纤直径
1mm.长5m。碘伏消毒耳垂瘢痕及周围皮肤,在瘢痕周围
注射2%利多卡因,待麻醉生效后,将激光机调至合适功
率,依次照射其基底、中央,直至瘢痕呈白色,瘢痕中央 照射持续时间稍长。
2结 果
耳垂瘢痕疙瘩28例(29耳)治疗一次后于10~l5天内
治愈;2例(3耳)激光治疗一次后仍分别遗留0.8 oin x
0.7 cm x 0.6 cm、0.6 cm×0.6 cm×0.4 om及0.5 cm×0.5 em x 0.3 on的瘢痕,二次治疗后痊愈;另有2例(2耳)因瘢
痕较大,治疗三次痊愈。随访最长者6年4个月,最短者1
yag激光器的能级结构特点,工作物质组成及各成分的作用。
yag激光器的能级结构特点,工作物质组成及各成分的作用。
YAG激光器是一种固体激光器,其工作物质是掺有钕(Nd)离子的钇铝石榴石(Y3Al5O12)晶体。
YAG晶体的能级结构是由Nd离子的电子构成的。Nd离子的电子具有四个能级,分别为基态能级、第一激发态、第二激发态和第三激发态。
在YAG激光器的激发过程中,用氙气气体放电使激光材料钇铝石榴石(YAG)晶体的Nd离子受到激发,处于基态的Nd离子吸收外界光或电子能量,电子从基态跃迁到第一激发态,在第一激发态时,Nd离子处于高能态,能量被积累并随时准备从基态返回,当Nd离子被持续激发,会随时从第一激发态向低能态跃迁,释放能量。Nd离子到达第三激发态时,再弛豫到激光产生所需的第四激发态,从而产生激光。
YAG激光器中的Nd离子起到了激发和放射光子的作用。Nd离子的浓度越高,则能够获取激光能力的晶体就越多,从而可以获得更高的激光输出功率。激光器的衰减时间与Nd的原子密度、泵浦能量等因素有关,因此对于激光器的性能和稳定性也有很大影响。
均相沉淀法制备掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)纳米粉末
宋琼等:均相沉淀法制备掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)纳米粉末
文章编号:1001—973l(2013)12—1821—04
均相沉淀法制备掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)纳米粉末
宋 琼 ,苏春辉 ,张洪波 ,邵 晶 ,朱晓薇 ,王轶敏 ,魏艳玲
(1.长春理工大学材料科学与工程学院,吉林长春130022; 2.吉林工程技术师范学院食品工程学院,吉林长春130052)
摘要: 采用均相沉淀法,以Al(NO3)3・9H O、
Y2 O 3、Nd2 O。、(NH4)2SO 和NH HCO。为原料,正
硅酸乙酯为添加剂,制备Nd:YAG纳米粉末;并探
讨了均相沉淀法制备Nd:YAG纳米粉末的反应机 理。研究结果表明,粉体在800。C时为无定型态,当温
度达到900。C时析出大量YA1O。(YAP)和少量
Y。Al O (YAG)晶体,当温度达到1000℃时就全部 转化为YAG立方晶相;混合溶液生成沉淀物是由 Al计的沉淀所决定的;A1 首先均相成核,随后Y。 和
Nd汁以A1沉淀物为异相核发生异相成核,形成的沉
淀物覆着于Al沉淀物表面,推测沉淀物结构可能为钇
包覆铝的核壳结构。 关键词: 均相沉淀法;掺钕钇铝石榴石;均相成核;
纳米粉末
中图分类号: TQl38.1。。3 文献标识码:A DOI:10.3969/i.issn.1001-9731.2013.12.033
1 引 言
掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)多晶透明陶瓷与单 晶材料相比,在光学性能方面几乎一致,然而其化学稳
定性以及耐高温性要优于单晶,并且具有制备工艺简
单、成本低、制备周期短、尺寸大、掺杂浓度高、热导率
高、热稳定性好、可大批量生产等优点,因而是一种极 有潜力的新型固体激光材料[1]。
合成化学纯度高、分散性能好、无团聚、粒度均匀
的纳米前驱体粉末是制备透明YAG多晶陶瓷的关键 技术之一。YAG陶瓷粉体制备可采用固相法|l2]、溶
钕对人体的危害有哪些
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生活常识分享 钕对人体的危害有哪些
导语:钕是一种化学元素,是最活跃的稀土元素之一,是稀土领域很重要的化学元素,钕在平常的时候是可以作为激光材料来被使用的,同时也能和其他的
钕是一种化学元素,是最活跃的稀土元素之一,是稀土领域很重要的化学元素,钕在平常的时候是可以作为激光材料来被使用的,同时也能和其他的一些化学物品制作护目镜,算是现在比较重要的一种化学元素了。那么钕对人体的危害有哪些呢?今天我们就来给大家详细的介绍一下钕的危害。 金属钕的最大用户是钕铁硼永磁材料。钕铁硼永磁体的问世,为稀土高科技领域注入了新的生机与活力。钕铁硼磁体磁能积高,被称作当代“永磁之王”,以其优异的性能广泛用于电子、机械等行业。阿尔法磁谱仪的研制成功,标志着我国钕铁硼磁体的各项磁性能已跨入世界一流水平。 钕应用于有色金属材料。在镁或铝合金中添加1.5-2.5%钕,可提高合金的高温性能、气密性和耐腐蚀性,广泛用作航空航天材料。另外,掺钕的钇铝石榴石产生短波激光束,在工业上广泛用于厚度在10mm以下薄型材料的焊接和切削。在医疗上,掺钕钇铝石榴石激光器代替手术刀用于摘除手术或消毒创伤口。钕也用于玻璃和陶瓷材料的着色以及橡胶制品的添加剂。随着科学技术的发展,稀土科技领域的拓展和延伸,钕元素将会有更广阔的利用空间。 国家质量总局卫生部曾发表声明:钕不能作为原料添加生产化妆品,但由于钕广泛存在于自然界,生产过程中会微量混入,正常使用含微量钕的化妆品对消费者的健康危害较低。SK-II恢复在华销售时曾表示:新上市SK-II化妆品仍难避免会含钕。根据《南方周末》报道:生产过
NdYAG激光器的特性及其在医学领域的应用
Nd:YAG激光器的特性及其在医学领域的应用
newmaker
激光是60年代初出现的一种新型光源,激光以其高亮度、高单色性、高方向性和高相干性,引起普遍重视,并很快在工农业生产、科学技术、医疗、国防等各个领域得到广泛应用。激光医学是激光技术与医疗科学有机结合的产物,激光在70 年代开始广泛用于临床;90 年代,随着新型激光器的研制成功,激光与医疗、生物组织科学紧密结合,研究范围日益扩大。
Nd:YAG 激光器以其增益高、阈值低、量子效率高、热效应小、机械性能良好、适合各种工作模式(连续、脉冲) 等特点,在当今各种固体激光器中应用物质相互作用的效果是不同的,不同波长的Nd:YAG激光器采用连续、脉冲等方式工作使激光与不同部位的生物组织相互作用,可以获得良好的疗效。医用Nd:YAG 激光器在外科手术、眼科、牙科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、美容等方面应用广泛,特别是治疗皮肤色素性疾病,有创伤小、愈合好、无疤痕等独特优点,本文主要介绍Nd:YAG 激光器的特性以及在治疗皮肤疾病方面的应用,使读者了解各种激光器的性能及不同种类激光治疗仪的治疗效果。
一、Nd:YAG 激光器的特性
能产生激光的系统,称为激光器。一台简单的激光器通常由工作物质、泵浦源和谐振腔三部分组成。自1960 年第一台激光器诞生以来,已有上百种激光器问世。形形色色的激光器彼此之间差异极大,根据产生激光的工作物质,有气体、液体、固体和半导体激光器等。固体激光器是以固态基质中掺入少量激活元素为工作物质的激光器,工作物质的物理化学性能主要取决于基质材料,而其光谱特性主要由发光粒子的能级结构决定。但发光粒子受基质材料的影响,其光谱特性将有所变化,有的甚至变化很大。用作基质的主要有刚玉、石榴石晶体及各种玻璃等。发光粒子称为激活离子,最常用的激活离子为钕、铬等稀土元素离子。例如世界上第一台激光器所用工作物质为红宝石,就是掺入极少量铬离子的刚玉。以掺有一定量钕离子(Nd3 + ) 的钇铝石榴石( YAG)
固体激光器分类
固体激光器分类
固体激光器是一种利用固体材料作为工作介质产生激光的装置。固体激光器的分类可以根据工作介质的不同来划分,下面将对常见的固体激光器进行分类和介绍。
1. 金属离子激光器
金属离子激光器是指利用金属离子作为激发剂产生激光的固体激光器。金属离子激光器主要有Nd:YAG(氧化钇钇铝石榴石)、Nd:YVO4(氧化钇钒钛石榴石)等。这些材料具有较长的寿命,能够产生高能量和长脉冲激光,常用于军事、医疗、材料加工等领域。
2. 掺杂晶体激光器
掺杂晶体激光器是指将某种外来元素加入晶体材料中,从而改变晶体的光学性质,使其具有产生激光的能力。常见的掺杂晶体激光器有钕掺杂的YAG晶体(Nd:YAG)和掺镱的YLF晶体(Yb:YLF)。这些晶体具有较宽的光学吸收带宽和较长的寿命,能够产生高功率、高效率、较短的脉冲激光。
3. 稀土离子激光器
稀土离子激光器是指利用稀土离子(如钕、镥、铽、铒等)作为激发剂产生激光的固体激光器。稀土离子激光器具有较宽的光学吸收带宽和较长的寿命,能够产生较短脉冲宽度和较高激光功率。常见的稀土离子激光器有Nd:YAG(氧化钇钇铝石榴石)和Er:YAG(氧化铒钇铝石榴石)等。
4. 雷曼晶体激光器 雷曼晶体激光器是指利用某些构成晶体结构的有机物质产生激光的固体激光器。雷曼晶体激光器具有较宽的光谱范围和较短的激光脉冲宽度,适用于生物医学、化学分析等领域。常见的雷曼晶体激光器有双重掺杂的钕掺杂钇铝石榴石晶体(Nd:YAG)。
5. 半导体激光器
半导体激光器是利用半导体材料产生激光的固体激光器。半导体激光器具有体积小、功率高、效率高、成本低等优势,常用于光通信、激光雷达、医疗美容等领域。常见的半导体激光器有铜蒸汽激光器、晶体管激光器、半导体激光二极管等。
每种固体激光器都有其独特的特点和应用领域,不同的激光器材料可以提供不同波段、功率和脉冲宽度的激光,满足不同应用的需求。随着科学技术的不断进步,固体激光器的分类和应用领域也在不断拓展和深化,为人类的科学研究和工程技术提供了强大的支持。6. 纤维激光器
稀土元素钕(Nd)的用途
立志当早,存高远
稀土元素钕(Nd)的用途
钕(Nd)
伴随着镨元素的诞生,钕元素也应运而生,钕元素的到来活跃了稀
土领域,在稀土领域中扮演着重要角色,并且左右着稀土市场。
稀土的分类
1)轻稀土(又称铈组):镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆。
2)重稀土(又称钇组):铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。
铈组与钇组之别,是因为矿物经分离得到的稀土混合物中,常以铈或钇比例
多的而得名。
稀土金属(rare earth metals)又称稀土元素,是元素周期表ⅢB 族中钪、钇、镧
系 17 种元素的总称,常用 R 或 RE 表示。它们的名称和化学符号是钪(Sc)、钇
(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽
(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。它们的原子序数是
21(Sc)、39(Y)、57(La)到 71(Lu)。
钕(Nd)
掺钕的 yvo 4 晶体
钕元素凭借其在稀土领域中的独特地位,多年来成为市场关注的热点。金属
钕的最大用户是钕铁硼永磁材料。钕铁硼永磁体的问世,为稀土高科技领域注
入了新的生机与活力。钕铁硼磁体磁能积高,被称作当代”永磁之王”,以其优
异的性能广泛用于电子、机械等行业。阿尔法磁谱仪的研制成功,标志着我国
钕铁硼磁体的各项磁性能已跨入世界一流水平。钕还应用于有色金属材料。在
镁或铝合金中添加 1.5~2.5%钕,可提高合金的高温性能、气密性和耐腐蚀
钕元素周期表位置
钕元素周期表位置
钕读作nǚ,化学符号Nd,原子序数为60,原子量144.24,镧系元素之一,单质为银白色金属,是最活泼的稀土金属之一,熔点1024°C,密度7.004g/cm³,有顺磁性。1885年由冯·韦尔塞巴赫发现。钕位于元素周期表的第6周期,第IIIB主族。
钕元素凭借其在稀土领域中的独特地位,多年来成为市场关注的热点。金属钕的最大用户是钕铁硼永磁材料。钕铁硼永磁体的问世,为稀土高科技领域注入了新的生机与活力。钕铁硼磁体磁能积高,被称作当代“永磁之王”,以其优异的性能广泛用于电子、机械等行业。阿尔法磁谱仪的研制成功,标志着我国钕铁硼磁体的各项磁性能已跨入世界一流水平。钕还应用于有色金属材料。在镁或铝合金中添加1.5-2.5%钕,可提高合金的高温性能、气密性和耐腐蚀性,广泛用作航空航天材料。另外,掺钕的钇铝石榴石产生短波激光束,在工业上广泛用于厚度在10mm以下薄型材料的焊接和切削。在医疗上,掺钕钇铝石榴石激光器代替手术刀用于摘除手术或消毒创伤口。钕也用于玻璃和陶瓷材料的着色以及橡胶制品的添加剂。随着科学技术的发展,稀土科技领域的拓展和延伸,钕元素将会有更广阔的利用空间。
钕的危害:1.国家质量总局卫生部曾发表声明:钕不能作为原料添加生产化妆品,但由于钕广泛存在于自然界,生产过程中会微量混入,正常使用含微量钕的化妆品对消费者的健康危害较低。SK-II恢复在华销售时曾表示:新上市SK-II化妆品仍难避免会含钕。
2、根据《南方周末》报道:生产过程中无可避免地混入微量钕,应该是化妆品存在的普遍现象。美容专家表示,化学的物质会有一定的副作用,但是总体来讲,如将化学物质控制在有限的量之内 ,益处是大于害处的。比如说铅和汞,汞这种元素有美白作用,而铅则能够去角质层,它们对皮肤都是有益的,但是一定要在正常的量之内。
3、国家质检总局和相关专家均表示目前化妆品成品中的铬、钕的安全含量在国内没有明文规定。国际卫生组织规定人每天的安全摄入量是1mg。所以,在使用一些化学物品的时候,一定要先弄清楚它的危害,然后才能使用,如果不搞清楚危害就贸然使用的话,对于身体健康是没有好处的。
