Questo protocollo descrive la fabbricazione di un materiale fantasma stabile e biologicamente rilevante per applicazioni di imaging biomedico ottico e acustico, caratterizzato da proprietà acustiche e ottiche sintonizzabili in modo indipendente.
Articolo metodologico
Questo protocollo descrive la fabbricazione di un materiale fantasma stabile e biologicamente rilevante per applicazioni di imaging biomedico ottico e acustico, caratterizzato da proprietà acustiche e ottiche sintonizzabili in modo indipendente.
La creazione di materiali fantasma biofotonici che imitano i tessuti che forniscono stabilità a lungo termine è fondamentale per consentire il confronto dei dispositivi di imaging biomedico tra fornitori e istituzioni, supportare lo sviluppo di standard riconosciuti a livello internazionale e assistere la traduzione clinica di nuove tecnologie. Qui viene presentato un processo di produzione che si traduce in un materiale copolimero in olio stabile, a basso costo, che imita i tessuti da utilizzare negli sforzi di standardizzazione fotoacustica, ottica e ad ultrasuoni.
Il materiale di base è costituito da olio minerale e un copolimero con numeri CAS (Chemical Abstract Service) definiti. Il protocollo qui presentato produce un materiale rappresentativo con una velocità del suono c(f) = 1.481 ± 0,4 m·s-1 a 5 MHz (corrisponde alla velocità del suono dell'acqua a 20 °C), attenuazione acustica α(f) = 6,1 ± 0,06 dB·cm-1 a 5 MHz, assorbimento ottico μ a(λ) = 0,05 ± 0,005 mm-1 a 800 nm, e diffusione ottica μs'(λ) = 1 ± 0,1 mm-1 a 800 nm. Il materiale consente la regolazione indipendente delle proprietà acustiche e ottiche variando rispettivamente la concentrazione del polimero o la diffusione della luce (biossido di titanio) e gli agenti assorbenti (colorante solubile in olio). Viene visualizzata la fabbricazione di diversi disegni fantasma e l'omogeneità degli oggetti di prova risultanti viene confermata utilizzando l'imaging fotoacustico.
Grazie al suo processo di fabbricazione facile e ripetibile e alla sua durata, nonché alle sue proprietà biologicamente rilevanti, la ricetta del materiale è molto promettente nelle iniziative di standardizzazione acustica-ottica multimodale.
Stabilire la precisione e l'accuratezza di nuovi biomarcatori di imaging ottico attraverso la convalida tecnica 1,2 è fondamentale per garantire la loro implementazione di successo nella pratica clinica. Per raggiungere questo obiettivo, gli studi di convalida tecnica utilizzano spesso fantocci fisici durevoli, che facilitano la valutazione delle prestazioni interstrumentali e il controllo di qualità di routine. Per un uso diffuso di un materiale fantasma nella ricerca e nella traduzione clinica, è necessario un protocollo di fabbricazione semplice e altamente riproducibile. Un materiale fantasma biofotonico ideale dovrebbe includere le seguenti proprietà3: (1) proprietà sintonizzabili in modo indipendente all'interno di intervalli biologicamente rilevanti; (2) robustezza meccanica; 3) stabilità a lungo termine; (4) flessibilità nella geometria e nell'architettura; (5) manipolazione sicura; (6) ingredienti ampiamente disponibili che possono essere acquistati da fornitori scientifici standard; e (7) basso costo. Allo stato attuale, le applicazioni biofotoniche mancano di un protocollo standardizzato per un materiale fantasma ampiamente accettato che soddisfi i requisiti delineati e includa anche proprietà acustiche sintonizzabili per applicazioni ibride, come l'imaging fotoacustico (PAI).
I materiali fantasma biologicamente rilevanti destinati ad applicazioni ottiche e acustiche combinate includono idrogel 4,5, alcool polivinilico (PVA)6,7,8,9 e cloruro di polivinile plastisol (PVCP)10,11,12,13,14,15,16 . Tuttavia, questi materiali sono caratterizzati da alcune limitazioni che limitano la loro applicazione come materiale fantasma stabile. Gli idrogel, ad esempio, sono soggetti a disidratazione, danni meccanici e crescita batterica, limitando la loro durata di conservazione17,18,19. L'aggiunta di sostanze chimiche può aumentare la longevità, ma i conservanti comuni, come la formaldeide20 o il benzalconio cloruro21, sono pericolosi e richiedono misure cautelative durante la manipolazione. Inoltre, i bersagli contenenti coloranti idrosolubili possono diffondersi all'interno del materiale di base se non incapsulati. I criogel PVA sono caratterizzati da una maggiore longevità e robustezza strutturale, ma il loro processo di preparazione comporta lunghi cicli di congelamento-disgelo22. Ciò può limitare la sintonizzazione indipendente dei parametri acustici e ottici23 e, se leggermente variato, può portare a disomogeneità6, compromettendo così la riproducibilità. Inoltre, la diffusione di coloranti da inclusioni è stata osservata dopo 1 anno13. Il PVCP ha un complesso processo di fabbricazione che include alte temperature fino a 180-220 °C 13,14,24,25. Il PVCP soffre anche della mancanza di una catena di approvvigionamento con fornitori scientifici26 e può contenere plastificanti a base di ftalati, che possono causare danni alla riproduzione e allo sviluppo27, rendendoli sostanze controllate in alcuni paesi.
Le composizioni di copolimero in olio, come la cera gel 28,29,30,31 o miscele a base di elastomeri stirenici termoplastici 32,33,34,35,36, presentano una buona stabilità longitudinale e presentano proprietà acustiche e ottiche simili a quelle dei tessuti 31,35,36,37 , avendo quindi un elevato potenziale come candidato fantasma durevole nelle applicazioni multimodali. Inoltre, questa classe di materiale è economica, non assorbe l'acqua, non tossica e biologicamente inerte35,38. La velocità del suono c(f) e il coefficiente di attenuazione acustica α(f) possono essere regolati in un intervallo biologicamente rilevante (tabella 1) mediante variazione della concentrazione del polimero 33,35,39, mentre l'assorbimento ottico μa(λ) e i coefficienti di diffusione ridotti μs'(λ) possono essere variati principalmente mediante l'aggiunta di coloranti solubili in olio o di biossido di titanio (TiO2)39, rispettivamente.
Qui viene presentato un protocollo semplice e facile da seguire per la creazione di fantocci copolimerici in olio durevoli adatti all'uso nella calibrazione di dispositivi ottici, ultrasonici o fotoacustici. Tutti gli ingredienti hanno numeri definiti Chemical Abstract Service (CAS) e sono prontamente disponibili presso i fornitori scientifici standard. Vengono evidenziate le potenziali difficoltà nella procedura di fabbricazione e vengono presentati i modi per superarle. Mentre il protocollo consente la fabbricazione di materiali con una gamma di proprietà acustiche e ottiche, il protocollo presentato produce un materiale con una velocità del suono di ~ 1.481 m·s-1, allineandosi con la velocità del suono dell'acqua a temperatura ambiente (20 ° C) 40. Questo valore è stato scelto come standard neutro per rappresentare l'ampia gamma di proprietà tissutali esistenti (Tabella 1), consentendo la creazione di un punto di riferimento coerente e affidabile per il confronto. Fornendo questo protocollo dettagliato, miriamo ad ampliare l'assorbimento e la riproducibilità della produzione di questo promettente tipo di materiale fantasma, facilitando così gli studi di convalida biofotonica, acustica e fotoacustica e supportando il controllo di qualità di routine nelle applicazioni di imaging preclinico e clinico.
Tabella 1: Panoramica delle proprietà acustiche e ottiche presenti nei tessuti molli. Le proprietà ottiche coprono uno spettro che va da 600 a 900 nm. Va notato che questi sono solo valori rappresentativi destinati a fornire indicazioni generali. I valori precisi possono variare a seconda delle condizioni sperimentali (ad esempio, temperatura) e della frequenza/lunghezza d'onda. La letteratura fornisce valori più specifici. *Nessun riferimento specifico trovato. Clicca qui per scaricare questa tabella.
Il protocollo dato è stato sviluppato per fare ~ 120 ml di materiale fantasma. Le masse dei componenti possono essere scalate per creare diversi volumi di materiale fantasma. Si noti che per volumi maggiori (>500 ml), l'apparecchiatura proposta potrebbe non essere in grado di riscaldare in modo omogeneo la miscela fantasma. A tal fine, le apparecchiature di riscaldamento dovrebbero essere adattate in modo appropriato.
ATTENZIONE: Assicurarsi sempre di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati durante l'intero processo di fabbricazione. Ciò può includere l'uso di camici da laboratorio, occhiali di sicurezza e guanti di sicurezza; Fare riferimento e rispettare le linee guida di sicurezza locali. La procedura è adattata da Hacker et al.39; un riepilogo dei passaggi è visualizzato nella Figura 1.

Figura 1: Fabbricazione del materiale copolimero in olio. (1) I materiali per la diffusione ottica e l'assorbimento vengono aggiunti all'olio minerale e (2) sonicati a 90 °C fino alla dissoluzione. (3) Vengono aggiunti polimeri e stabilizzanti e (4) la miscela viene riscaldata in bagno d'olio a 160 °C a bassa agitazione. (5) Dopo la dissoluzione di tutti i componenti, il campione viene versato in uno stampo fantasma adatto e (6) lasciato indurire a temperatura ambiente. Questa figura è riprodotta da Hacker et al.39. Fare clic qui per visualizzare una versione ingrandita di questa figura.
1. Preparazione della miscela
2. Riscaldamento della miscela
3. Aspirazione
NOTA: per rimuovere le bolle d'aria, attenersi alla seguente procedura, a seconda dell'apparecchiatura disponibile.
4. Versare i campioni nello stampo
5. Acquisizione di immagini
6. Misure di caratterizzazione dei materiali
NOTA: Lo scopo delle misure di caratterizzazione del materiale è la verifica delle proprietà ottiche e acustiche del materiale. Va notato che il protocollo di fabbricazione fantasma ha mostrato un'elevata riproducibilità39, quindi i protocolli di misurazione generali che seguono sono forniti come guida solo se sono necessari ulteriori studi di verifica. Le singole fasi delle misurazioni dipenderanno dall'apparecchiatura di caratterizzazione utilizzata. Qui, un sistema basato su un metodo di sostituzione a banda larga attraverso la trasmissione41 (disponibile presso il National Physical Laboratory (NPL), Regno Unito) è stato impiegato per la caratterizzazione acustica ed è stato utilizzato un sistema interno a doppia sfera integrante (DIS) (basato su 42) per la caratterizzazione ottica. La configurazione dei sistemi di caratterizzazione è illustrata nella figura supplementare 1. Ulteriori dettagli sulle impostazioni di misura (acustica43; ottica42,44) e sulla procedura di misurazione39 sono disponibili altrove. La procedura di misurazione deve essere adattata di conseguenza a ciascun sistema di caratterizzazione specifico utilizzato.
(1)
(2)
(3)
(4)Seguendo questa ricetta, sono stati creati tre progetti fantasma rappresentativi ai fini dell'imaging fotoacustico, destinati a diversi progetti di sistemi con diverse geometrie di illuminazione ottica e rilevamento acustico (Figura 3A). Se la procedura di preparazione del fantasma viene eseguita correttamente, il materiale fantasma appare liscio e omogeneo senza bolle d'aria intrappolate o impurità e nessun artefatto può essere visto nell'immagine risultante (qui visualizzato utilizzando l'imaging fotoacustico; Figura 3B,C). Il protocollo produce un materiale rappresentativo con una velocità del suono c(f) = 1481 ± 0,4 m·s-1 (corrispondente alla velocità del suono dell'acqua a 20 °C40), attenuazione acustica α(f) = 6,1 ± 0,06 dB·cm-1 (entrambi a 5 MHz), assorbimento ottico μa(λ) = 0,05 ± 0,005 mm-1 e diffusione ottica μs'(λ) = 1 ± 0,1 mm-1 (entrambi a 800 nm) (l'incertezza rappresenta la deviazione standard da n = 3 lotti prodotti indipendentemente da diversi operatori; tutte le misurazioni sono state effettuate a temperatura ambiente [20 °C]).
Il coefficiente di diffusione ottica può essere regolato dalla variazione di TiO 2, mentre il coefficiente di assorbimento ottico può essere regolato con l'aggiunta di qualsiasi colorante solubile in olio, qui dimostrato con Nigrosin (Tabella 2 e Figura 3D). Mentre i valori nella Tabella 2 sono focalizzati su tessuti assorbenti e disperdenti inferiori, come il muscolo o il seno (Tabella 1), non abbiamo riscontrato alcuna difficoltà con l'aggiunta di assorbitori e scatterer a concentrazioni più elevate. Tuttavia, l'aggiunta di scatterer/assorbitori ottici a concentrazioni più elevate può richiedere tempi di sonicazione più lunghi per ottenere una miscelazione omogenea della soluzione.
L'attenuazione acustica e la velocità del suono possono essere regolate dalla variazione della concentrazione del polimero (Tabella 3). Qui, l'accordatura è finora limitata a una velocità di gamma sonora di ~ 1.450-1.516 m·s-1. Concentrazioni inferiori di polimero possono comportare una bassa stabilità fisica del campione, con conseguente deformazione plastica nel tempo34. Concentrazioni di polimeri più elevate si traducono in fragilità e una consistenza irregolare del materiale. La gamma di proprietà acustiche può aiutare a imitare tessuti come il seno o il grasso (c = 1.450-1.480 m·s−1), ma può essere insufficiente per tessuti come muscoli o reni (c > 1.520 m·s−1; Tabella 1).
Le fonti di errore comuni nella preparazione fantasma includono la rimozione insufficiente delle bolle d'aria e la miscelazione disomogenea dei componenti di base (Figura 4). Questo può essere ridotto al minimo aspirando e versando con attenzione, e agitando / vortice, rispettivamente.

Figura 2: Configurazione sperimentale per la fabbricazione del fantasma. Il bicchiere di vetro contenente gli ingredienti fantasma viene posto nel bagno d'olio di silicone utilizzando un morsetto per evitare il contatto diretto tra le superfici del bagno d'olio e il becher di vetro. Il feedback della temperatura sulla piastra riscaldante garantisce un attento controllo della temperatura. Gli agitatori magnetici consentono di miscelare sia l'olio di silicone che gli ingredienti fantasma. Fare clic qui per visualizzare una versione ingrandita di questa figura.

Figura 3: Risultati rappresentativi della procedura di fabbricazione del fantasma. (A) Vari progetti di fantocci che mostrano versatilità per l'applicazione in diversi sistemi di imaging fotoacustico. A sinistra: piccolo fantasma rettangolare con stringhe incorporate a diverse profondità (0,5, 1,5 e 2,5 mm; distanza tra bersagli di 1,25 mm) progettato per testare sistemi di imaging ad alta risoluzione; al centro: fantasma cilindrico con due inclusioni (distanza di inter-inclusione di 12 mm) utilizzando un colorante idrosolubile in olio verde e viola, progettato per testare i sistemi di tomografia; A destra: grande fantasma rettangolare con canali incorporati a diverse profondità (6 mm, 10 mm e 14 mm; distanza di inclusione di 3,5 mm), progettato per testare un sistema portatile. (B) Esempio di immagine fotoacustica del fantasma rettangolare con stringhe incorporate, acquisita a 532 nm con un sistema di imaging fotoacustico commerciale. (C) Esempio di immagine fotoacustica del fantoccio tomografico cilindrico, acquisita a 800 nm con un sistema di imaging fotoacustico commerciale. (D) Fantocci con concentrazioni di assorbimento ottico crescenti aumentando le concentrazioni di nigrosina (concentrazioni espresse in percentuale in peso del volume totale di olio minerale nell'immagine). La figura 3B,C è riprodotta da Hacker et al.39. Barre della scala = 10 mm. Fare clic qui per visualizzare una versione ingrandita di questa figura.

Figura 4: Guasti fantasma comuni . (A,B) Fotografie che mostrano bolle d'aria intrappolate all'interno della matrice di base. (C) Una miscelazione insufficiente dei componenti di base porta a disomogeneità (frecce rosse) nell'immagine fotoacustica risultante. Barra della scala = 5 mm (A). Fare clic qui per visualizzare una versione ingrandita di questa figura.
Tabella 2: Panoramica tabellare della regolazione dei valori di assorbimento ottico (μa) e scattering (μs'). I valori percentuali sono indicati come percentuale in peso al volume totale della soluzione di base (olio minerale, colonna 1) e al peso totale del materiale fantasma (colonna 2). Le concentrazioni di nigrosina rappresentano la quantità totale di nigrosina assoluta (non la soluzione madre). Tutti i campioni includevano idrossitoluene butilato al 5% come antiossidante (facoltativo). n = 3 misurazioni per campione. Una rappresentazione visiva della tabella può essere trovata in Hacker et al.39. Abbreviazione: neg = trascurabile. Clicca qui per scaricare questa tabella.
Tabella 3: Panoramica tabulare della sintonizzazione dei valori di attenuazione acustica (α) e velocità del suono (c). Descritto dalla legge di potenza α 0 fn con parametri α0 e n ottenuti da un raccordo non lineare dei minimi quadrati (n = 4 misurazioni per campione). F rappresenta la frequenza in MHz. I valori percentuali sono indicati come percentuale di peso rispetto al peso totale della soluzione base (olio minerale). Tutti i campioni includevano idrossitoluene butilato al 5% come antiossidante (facoltativo). Una rappresentazione visiva della tabella può essere trovata in Hacker et al.39. Clicca qui per scaricare questa tabella.
Figura supplementare S1: Messa a punto dei sistemi di caratterizzazione acustica e ottica utilizzati per le verifiche. Vengono visualizzate una fotografia (A) e uno schema (B) del sistema di caratterizzazione acustica per la determinazione del coefficiente di attenuazione acustica e della velocità del suono. I singoli componenti del sistema sono indicati dalle annotazioni HP (HydroPhone), S (Sample) e T (Transducer) nella foto e nello schema. Vengono mostrati una fotografia (C) e uno schema (D) del sistema di sfere a doppia integrazione per la valutazione del coefficiente di assorbimento ottico e del coefficiente di scattering ridotto. I singoli componenti del sistema sono indicati dalle annotazioni S (campione), RS (sfera di riflettanza), TS (sfera di trasmissione), OF (fibra ottica) e MS (stadio motorizzato) nella foto e nello schema. Questa figura è riprodotta da Hacker et al. 39. Clicca qui per scaricare questo file.
Qui viene presentato un protocollo che mira a fornire una ricetta versatile per un materiale stabile e biologicamente rilevante che può essere utilizzato per creare fantocci per le misurazioni di calibrazione e la standardizzazione attraverso applicazioni di imaging biomedico acustico e ottico multimodale. Il materiale ha precedentemente dimostrato di essere stabile nel tempo39, di avere un'elevata riproducibilità da lotto a lotto, di essere sicuro da usare e di essere costituito da ingredienti prontamente disponibili ed economici provenienti da fornitori scientifici standard. Le proprietà del materiale sono regolabili in modo indipendente attraverso i relativi regimi acustici e ottici. Inoltre, è meccanicamente robusto e insolubile in acqua, resistendo così a manipolazioni approssimative, ed è inerte agli agenti di accoppiamento a base d'acqua utilizzati nella ricerca ultrasonica / fotoacustica. È stato evidenziato che diversi disegni fantasma possono essere creati con diversi tipi di inclusioni, composti dallo stesso o da diversi tipi di materiale. Date queste proprietà, il materiale soddisfa i criteri chiave di cui sopra per un fantasma biofotonico ideale e mostra vantaggi chiave rispetto ad altri materiali esistenti che imitano i tessuti3. Dettagliando l'esatto processo di produzione, speriamo di ridurre al minimo le variazioni derivanti dalla procedura di fabbricazione, ottimizzando così il suo utilizzo per calibrare, convalidare e monitorare le prestazioni dei sistemi di imaging.
Due passaggi chiave sono stati identificati come critici per il processo di fabbricazione. In primo luogo, gli ingredienti devono essere accuratamente miscelati e riscaldati uniformemente per la creazione di un materiale omogeneo. L'utilizzo di un sonicatore e di un agitatore magnetico per la miscelazione e di un bagno d'olio per il riscaldamento garantisce la distribuzione uniforme dei componenti del materiale all'interno della matrice di base. Bisogna fare attenzione che il bagno d'olio non raggiunga temperature molto elevate (>180 °C), in quanto ciò comporterà l'ossidazione dei componenti del materiale, con conseguente scolorimento giallastro. L'agitazione manuale può supportare il processo di miscelazione e compensare il riscaldamento insufficiente dall'interfaccia materiale-aria. Potrebbe essere necessario prolungare il tempo per la sonicazione e la miscelazione quando viene utilizzata una maggiore concentrazione di TiO2 e/o polimeri per garantire una composizione omogenea del materiale. In secondo luogo, le bolle d'aria devono essere rimosse per prevenire la formazione di eterogeneità all'interno della matrice di base. Mentre questo può essere ottenuto con una pompa per vuoto o un forno, è necessario praticare anche un attento versamento da un'altezza bassa per ridurre al minimo l'intrappolamento dell'aria all'interno del materiale.
Un vantaggio significativo del materiale sono le sue proprietà termoplastiche (derivate dal polimero SEBS), che consentono di riscaldarlo e rimodellarlo senza alcun impatto significativo sulle sue proprietà acustiche e ottiche39. Tuttavia, il riscaldamento deve essere eseguito gradualmente e con attenzione, poiché il materiale può facilmente bruciare e ossidarsi se riscaldato troppo rapidamente. Il riscaldamento diventa anche più difficile quando vengono utilizzate concentrazioni di LDPE più elevate, poiché l'LDPE non presenta lo stesso comportamento termoplastico del SEBS.
Rimangono diverse limitazioni del protocollo. A causa dell'elevata temperatura di fusione dei polimeri (150 °C), gli stampi fantasma devono essere realizzati con un materiale resistente al calore, come vetro o acciaio inossidabile. Inoltre, il materiale è abbastanza viscoso allo stato liquido se viene utilizzata un'alta concentrazione di polimero per regolare le proprietà acustiche, rendendo difficile il riempimento di piccoli bersagli di imaging. Infine, la sintonizzazione delle proprietà acustiche è finora limitata a una velocità di gamma sonora di ~1450-1.516 m·s-1 che supporta tessuti imitati come il seno o il grasso (c = 1.450-1.480 m·s−1), ma può essere insufficiente per tessuti come muscoli o reni (c > 1.520 m·s−1). Anche il concomitante cambiamento dell'attenuazione acustica dovrebbe essere preso in considerazione.
Qui, abbiamo evidenziato l'applicazione del materiale come un fantasma stabile per applicazioni di ultrasuoni e imaging ottico. Tuttavia, i materiali copolimeri in olio hanno dimostrato di essere utili anche nelle applicazioni di elastografia35 e potrebbero potenzialmente consentire la compatibilità con ulteriori modalità di imaging come la risonanza magnetica. Un maggiore realismo anatomico dei fantasmi può essere ottenuto utilizzando stampi stampati in 3D, come mostrato in studi simili 29,47,48,49. I primi studi hanno anche dimostrato la stampabilità 3D del materiale stesso, estendendo ulteriormente la sua flessibilità in termini di lavorazione e fabbricazione. Questi sviluppi evidenziano l'entusiasmante potenziale futuro del materiale come mezzo fantasma stabile ampiamente utilizzato per applicazioni di imaging multimodale.
Sarah Bohndiek ha già ricevuto supporto alla ricerca da CYBERDYNE INC e iThera Medical GmbH, fornitori di strumenti di imaging fotoacustico. Gli altri autori non hanno alcun conflitto di interessi relativo al presente manoscritto da divulgare.
LH è stato finanziato dal programma MedAccel di NPL finanziato dal Department for Business, Energy and Industrial Strategy's Industrial Strategy Challenge Fund. JMG ha ricevuto finanziamenti dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fondazione tedesca per la ricerca) nell'ambito del progetto GR 5824/1. JJ riconosce il sostegno finanziario del premio Academy of Medical Sciences Springboard (REF: SBF007\100007). SEB riconosce il sostegno di Cancer Research UK con il numero di sovvenzione C9545 / A29580. AMI, BZ e SR sono stati supportati dal Dipartimento britannico per le imprese, l'energia e la strategia industriale attraverso il finanziamento del National Measurement System. La Figura 1 e la Figura 2 sono state create con BioRender.
| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Polietilene a bassa densità LDPEalfa | Aesar | 43949.30 CAS: 9002-88-4 | 6.70 g 5.8% p/w |
| Olio minerale | Sigma Aldrich | 330779-1L CAS: 8042-47-5 | 83.80 g 72.5% p/p |
| Nigrosin | Sigma Aldrich | 211680-100G CAS: 11099-03-9 | 0,4 g |
| Polistirene-blocco-poli(etilene-ran-butilene)-blocco-polistirene (SEBS) | Sigma Aldrich | 200557-250G CAS: 66070-58-4 | 25,14 g 21,7% p/p |
| Olio siliconico per bagno d'olio | Sigma Aldrich | 85409-1L CAS: 63148-62-9 ~1 L (a seconda delle dimensioni del bagno d'olio) | |
| Ossido di titanio (IV), anatasio (TiO2) | Sigma Aldrich | 232033 CAS: 1317-70-0 | 0,15 g |
| Antiossidante (opzionale; ad es. butilidrossitoluene) | Sigma Aldrich | W218405-1KG-K CAS: 128-37-0 | può essere aggiunto per evitare lo scolorimento se vengono utilizzate temperature di fabbricazione più elevate |
| Coloranti oleosolubili per inclusioni (opzionale | ), ad esempio inchiostri Caligo safe wash relief, Cranfield Colours, Cwmbran, UK* | possono essere aggiunti a seconda dell'assorbimento preferito | |
| Bath Sonicator | Ultrawave Ltd, Regno Unito* | U500H Bagno di pulizia ad ultrasuoni* | ideale con controllo della temperatura; frequenze operative consigliate tra 30-50 kHz) |
| Piatto di cristallizzazione per bagno d'olio siliconico (fino a +200 ° C) | qualsiasi fornitore | (diametro esterno ~ 140 mm per becher in vetro da 250 mL) | |
| Becher in vetro (~ 250 mL); piatti per campioni in vetro/stampo phantom | qualsiasi fornitore | ||
| Piastra riscaldante con agitatore magnetico e termoregolatore (termocoppia sonda esterna) con temperatura massima di > 200 ° C | Thermo Fisher Scientific, Regno Unito* | Velp Scientifica AREC. X Agitatore digitale con piastra riscaldante in ceramica* | |
| Bilance da laboratorio / bilance scientifiche con precisione fino a 0,01 g | qualsiasi fornitore | ||
| Spatola metallica | qualsiasi fornitore | ||
| Forno a vuoto o camera sottovuoto | Memmert, Germania (forno a vuoto)* Cole-Parmer Instrument Company, Regno Unito (camera a vuoto)* | VO29 (Forno a vuoto) DWK Life Sciences (Kimble) Essiccatore sottovuoto in vetro con collare (camera a vuoto)* | |
| 1. Sistema di caratterizzazione acustica* | |||
| Idrofono | GEC Marconi | 30 mm di diametro dell'elemento attivo Idrofono | |
| Oscilloscopio | Tektronix UK, Bracknell, UK | DPO 7254 | |
| Pulsatore– ricevitore | Olympus NDT, Waltham, MA, USA | Olympus 5073PR | |
| Porta campioni | Newport Spectra-Physics, Didcot, Regno Unito | Newport serie 605-4 Bloccaggio assiale a bassa distorsione Il supporto ottico | cardanico potrebbe richiedere un adattatore aggiuntivo per il mantenimento del campione |
| Termometro | G. H. Zeal, Londra, Regno Unito | Termometro per spirito in vetro IP 39C calibrato UKAS | |
| Force Technology, Brondby, Danimarca | Trasduttore di elemento attivo diametro 10 mm | ||
| Calibri a corsoio | qualsiasi fornitore | ||
| Serbatoio dell'acqua riempito con acqua deionizzata | qualsiasi fornitore | richiede dimensioni sufficienti (ad esempio, dimensioni 112 & volte; 38 & volte; 30 cm3) | |
| 2.Sistema di caratterizzazione ottica* | |||
| Sfera di integrazione (due) | Avantes, Apeldoorn, Paesi Bassi | AvaSphere-50, diametro | |
| Sorgente luminosa | Avantes, Apeldoorn, Paesi Bassi | Avalight-HAL-s-mini | |
| Stadio motorizzato (opzionale) | Thorlabs,Thorlabs | MTS50 | |
| Fibre ottiche (tre) | qualsiasi fornitore | ||
| Standard di riflettanza | Labsphere, North Sutton, USA | 99%, bianco, diametro 1,25", USRS-99-010, AS-01158-060 | |
| Spettrometro | Avantes, Apeldoorn, il Paesi Bassi | Starline Avaspec-2048 | |
| Software | |||
| l'acquisizione dei dati (ad esempio, Labview) | National Instruments, Austin, TX, USA | ||
| Software di analisi dei dati (ad esempio, Matlab) | Mathworks, Natick, USA | ||
| Programma di raddoppio dell'aggiunta inversa (IAD) | Codice sorgente: http://omlc.org/software/iad/ | ||
| *Si prega di notare che possono essere utilizzate anche apparecchiature simili. |
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