Obväzové a šijacie materiály. Moderné problémy vedy a vzdelávania Adhezívne obväzy sa aplikujú na oblasť pooperačnej rany a pri malých poraneniach. Ich výhody

Štúdium úžitkových vlastností polymérnych obväzov

O. A. Legonková1, V. G. Vasiliev2, L.Yu. Asanova1

1FGBU "Chirurgický ústav pomenovaný po A.I. A.V. Višnevského“ ministerstva zdravotníctva Ruska; Rusko, 117997, Moskva, sv. Bolshaya Serpukhovskaya, 27; 2FGBU „Inštitút organoelementových zlúčenín pomenovaný po A.I. A.N. Nesmeyanov" RAS; Rusko, 119991, Moskva, sv. Vavilová, 28

Kontakty: Oľga Aleksandrovna Legonkova [e-mail chránený]

V súčasnosti existuje veľký počet moderné obväzy vo forme húb a filmov vyrobených na báze rôznych polymérov. V praktickej práci je pre lekárov dôležité poznať optimálne špecifické hodnoty kľúčových výkonnostných charakteristík obväzov, ktoré určujú pohodlie a jednoduchosť použitia. Ako hlavné prevádzkové charakteristiky sme zvolili: sorpčnú kapacitu, ktorá určuje množstvo kvapaliny absorbovanej jednotkovou hmotnosťou materiálu; modul pružnosti, ktorý je indikátorom pružnosti materiálu; povrch a zdanlivá hustota materiálu; ako aj skúmal vzťah medzi týmito výkonnostnými charakteristikami.

Navrhli sme rozlišovanie materiálov podľa špecifických hodnôt napučania, keďže výrobcovia kategorizujú obväzy na rany s rôznym množstvom exsudátu bez špecifikácie presných hodnôt. Študovali sme aj fyzikálne a mechanické vlastnosti viacvrstvových obväzov, pričom sme venovali pozornosť parametrom, ktoré určujú elasticitu materiálu.

Účelom tejto práce ako celku je preto vykonať porovnávacie testy prevádzkových vlastností obväzov domácich a zahraničných výrobcov s cieľom posúdiť sorpčné a fyzikálno-mechanické vlastnosti.

Kľúčové slová: obväzy, deformačno-pevnostné charakteristiky, prevádzkové vlastnosti, polyuretán, celulóza, sorpčná kapacita

DOI: 10.17650/2408-9613-2015-2-2-32-39

Skúmanie prevádzkových vlastností polymérnych obväzov na rany

O.A. Legon"kova1, V.G. Vasiľ"ev2, L. Yu. Asanova1

IA.V. Višnevského chirurgický ústav, Ministerstvo zdravotníctva Ruska; 27 Bolshaya Serpukhovskaya St., Moskva, 117997, Rusko

2A.N. Nesmeyanovov inštitút organoelementových zlúčenín, Ruská akadémia vied; 28 Vavilova ul., Moskva, 119991, Rusko

V súčasnosti existuje množstvo súčasných obväzov na rany vo forme pien a filmov vyrobených na báze rôznych polymérov. Je potrebné poznať optimálne konkrétne číselné hodnoty obväzov na rany, kľúčové prevádzkové vlastnosti, ktoré určujú pohodlie a jednoduché použitie.

Ako základné prevádzkové charakteristiky sme na skúmanie zvolili také parametre, ako sú: správanie pri napučiavaní, ktoré udáva množstvo napučanej kvapaliny na jednotku hmotnosti materiálu; modul pružnosti ako miera pružnosti materiálu; povrchová a zdanlivá hustota materiálu; vzťahy medzi týmito charakteristikami.

„Ponúkli sme rozlíšenie materiálov podľa konkrétnych hodnôt správania pri opuchu, pretože vyrábame rad obväzov na rany s rôznym množstvom vylučovaného exsudátu bez uvedenia presných hodnôt.

Skúmali sa aj fyzikálne a mechanické vlastnosti viacvrstvových obväzov na rany, pričom sa venovala pozornosť elasticite materiálu. Takže cieľom výskumu ako celku bolo porovnanie prevádzkových vlastností obväzov na rany od rôznych výrobcov, aby sa preskúmalo správanie pri napučiavaní, fyzikálne a mechanické vlastnosti.

Kľúčové slová: obväz na rany, deformačné a pevnostné charakteristiky, prevádzkové vlastnosti, polyuretán, celulóza, napučiavanie

Úvod

Hodnotenie účinnosti moderných obväzov je jednou z činností oddelenia obväzov, stehov a polymérnych materiálov v chirurgii Testovacieho centra Federálneho štátneho rozpočtového ústavu „Chirurgický ústav pomenovaný po A.I. A.V. Višnevského“ ministerstva zdravotníctva Ruska. K dnešnému dňu je na riadenie procesu rany dostatok

sortiment obväzov, ako sú hydrokoloidné obväzy, peny, filmy, líšiace sa v fyzická štruktúra, chemické zloženie, spôsoby prípravy a určené na rany s rôznym množstvom exsudátu.

Výkonové charakteristiky syntetických a prírodných obväzov sú určené funkčnou aktivitou polymérnej bázy,

RANY A INFEKCIE RAN PROF. B.M. VESTNÍK KOSTYUCHENOK

Ryža. 1. Študované vzorky

správna voľba liečivo a spôsob jeho imobilizácie v polymérnej matrici. Vlastnosti polymérnej matrice by zároveň nemali znižovať biologickú dostupnosť lieky, sorpčné a desorpčné vlastnosti a mechanické charakteristiky, t. j. výkonové vlastnosti zdravotníckej pomôcky ako celku.

Účelom tejto práce je študovať úžitkové vlastnosti niektorých obväzov vo forme špongií a fólií dostupných na ruskom trhu a vybraných náhodne. Sledované boli produkty nasledovných spoločností: Urgo (Urgoclean, Urgostart), Starmedix (penový obväz, strieborný penový obväz, oxidovaná karboxymetylcelulóza, oxidovaná regenerovaná celulóza, alginátový obväz, strieborný alginátový obväz), Cellonex, Bay-medix, Advancis medical (Advazorb , Advazorb Border, Eclypse ), Smith&Nephew (Allevyn Life), Cureamedical (Curea P1, Curea P1 odtok, Curea P2), Vancive (Bene-hold), NPP Nanosintez LLC (Hyamatrix), AS-pharma OJSC (Biodespol-1), LLC "SPC Amphion" (Vini-krol-M), OJSC Luzhsky závod "Belkozin" (hemostatická kolagénová huba, Meturakol). Produkty rozlišujú výrobcovia podľa určenia na rany s rôznym množstvom exsudátu: vysoko-, stredne-, nízko-exsudujúce (obr. 1).

Materiály a metódy

V štúdii bolo použitých 20 typov obväzov uvedených vyššie. Na štatistické vyhodnotenie experimentálnych výsledkov bola vykonaná séria 10 alebo viacerých testov na každej vzorke.

Od cieľa normatívne dokumenty pre moderné obväzy vo forme špongií a fólií v súčasnosti neexistujú, vybrané vzorky boli preskúmané podľa regulačných dokumentov použitých v registračnom konaní zdravotnícke prístroje: GOST 29104.1-91, GOST 9412-93, GOST 3913-72, GOST 409-77, GOST 15873-70, GOST

24616-81, GOST 26605-93, GOST 29088-91, GOST 2908991, GOST 2439-93, GOST 14236-81.

Výkon hodnotili:

♦ koeficient napučiavania (g/g; pri t = 25 °C), ktorý sa vypočítal podľa vzorca:

Q = (Mw - Ms) / Ms, kde Mw a Ms sú hmotnosti mokrej a suchej vzorky;

♦ rýchlostná konštanta napučiavania (min-1), čo je dotyčnica sklonu priamky v súradniciach: 1^m/ - Q) = K(0,

kde Q je množstvo kvapaliny absorbovanej 1 g napučiavajúcej látky za čas ^ Qm je maximálne množstvo absorbovanej kvapaliny (obmedzujúce napučiavanie);

♦ plošná hustota (rpov), hmotnosť v gramoch na 1 m2 materiálu (g/m2);

♦ hodnota zdanlivej hustoty (pre porézne špongie) (kazh), hmotnosť v gramoch na 1 m3 materiálu (g/m3);

♦ modul pružnosti, napätie a pomerné pretvorenie v ťahu (MPa) - dotyčnica sklonu závislosti napätie/relatívne pretvorenie v ťahu, charakterizuje elasticitu materiálu (Erast);

♦ modul pružnosti a napätie v tlaku - dotyčnica sklonu závislosti napätie/relatívne pretvorenie v ťahu, charakterizuje elasticitu materiálu (Ecompress).

Odchýlky získaných hodnôt pri určovaní sorpčných a fyzikálno-mechanických vlastností nepresahujú 10% priemernej hodnoty. Stlačenie sa uskutočnilo pri 10 % pri rýchlosti upnutia 30 mm/min. Pri ťahovej skúške vzoriek bola upínacia rýchlosť 50 mm/min.

stručná informácia podľa počiatočných charakteristík je uvedený v tabuľke. jeden.

Tabuľka 1. Skúšobné predmety rozlíšené výrobcom podľa ich účelu

Penový obväz Starmedix* Pp = 605,1 ± 46,5 g/m2; RKaj = 1492,6 ± 119,2 g/m3 Polyuretán, polyakrylát sodný

Strieborný penový obväz Starmedix Pp = 293,1 ± 0,2 g/m2; Rkazh = 1068,7 ± 77,6 g/m3 Polyuretán + striebro

Cellonex Ppov = 314,6 ± 10,6 g/m2; Pp°w = 700,8 ± 72,3 g/m3 Regenerovaná celulóza a bavlnené vlákno

Pokračovanie tabuľky. 1 Koniec tabuľky. jeden

Názov značky, hustota Základ obliekania

Baymedix Ppov = 417,8 ± 14,2 g/m2; RKaj = 1753,4 ± 36,3 g/m3 Polyuretán

Vinicrol-M Rpov = 669,1 ± 77,4 g/m2; Pp°l = 1115,1 ± 129,0 g/m3 Polyvinylalkohol

Eclypse 1-Ppov = 85,1 ± 4,1 g/m2; 2 - Рsov = 56,8 ± 3,8 g/m2; 3 - Рsov = 206,9 ± 22,5 g / m2; 4 - Рpow = 86,5 ± 11,9 g/m2 viacvrstvový náter na báze celulózy

Allevyn life 3 - Ppov = 737,3 ± 107,5 g/m2; Papp = 3686,4 ± 537,4 g/m3; 4 - Rpov = 484,1 ± 14,9 g/m2; Ppow = 1613,6 ± 49,4 g/m3 Priedušná fólia / Ochranná vrstva / Super absorpčná vrstva / Porézna špongia / Silikónová vrstva

Curea P1/Curea P1 drenáž Pp = 481,2 ± 26,6 g/m2 Epoxidová živica, celulóza

Kolagénová hemostatická špongia Belkozin Рcase = 1264 ± 65 g/m3 Kolagén

Meturacol Rkazh = 1137,1 ± 180,7 g/m3 kolagénu

Urgostart Рsov = 645,3 ± 41,4 g/m2; Pcase = 1411,4 ± 7,8 g/m3 Polyuretán so silikónovou kontaktnou vrstvou

Advazorb Ppov = 624,9 ± 36,7 g/m2; P^w = 1315,1 ± 60,5 g/m3 Polyuretán

Advazorb Border Pp = 799,3 ± 39,5 g/m2; Pcase = 3996,7 ± 197,3 g/m3 Polyuretán so silikónovou kontaktnou vrstvou

Alginátový obväz Starmedix Pp = 152,4 ± 6,3 g/m2 Alginát vápenatý

Strieborný alginátový obväz Starmedix Rp = 150,25 ± 10,9 g/m2 Alginát vápenatý + striebro

Curea P2 Psov = 473 ± 50,9 g/m2 Epoxidová živica, celulóza

Urgoclean Pp = 373,0 ± 15,2 g/m2 amónny polyakrylát s akrylovým jadrom

Starmedix oxidovaná karboxymetylcelulóza Pp = 102,2 ± 15,5 g/m2 oxidovaná karboxymetylcelulóza

Starmedix oxidovaná regenerovaná celulóza Pp = 232,6 ± 25,5 g/m2 oxidovaná regenerovaná celulóza

Benehold (pre slabo a stredne exsudujúce rany) Рpov = 172,8 ± 5,1 g/m2 Polyuretán s akrylovou kontaktnou vrstvou

Názov značky, hustota Základ obliekania

Biodespol-1 (na ošetrenie popálenín stupňa II-111A) 1 - Рsov = 62,5 ± 2,7 g/m22 2 - Рsov = 124,5 ± 3,4 g/m2 Kopolymér laktidu s glykolidom

Nuash ^ 1x (na obnovu defektov koža) Рsov = 62,4 ± 1,9 g/m2 Kyselina hyalurónová

*Hodnoty zdanlivej hustoty sú uvedené len pre porézne vzorky.

Výsledky a diskusia

Výsledky štúdie sorpčných vlastností vzoriek sú uvedené v tabuľke. 2 a na obr. 2-5.

Tabuľka 2. Hodnoty stupňa a rýchlostných konštánt napučiavania študovaných vzoriek zdravotníckych pomôcok

Stupeň Rovnovážne hodnoty stupňa napučania, g/g Konštanta rýchlosti napučiavania, min-1

Obväzy na vysoko secernujúce rany

Penový obväz Starmedix 13,7 ± 0,3 0,083

Strieborný penový obväz Starmedix 15,1 ± 0,5 0,073

Cellonex 16,1 ± 1,2 0,052

Baymedix 17,4 ± 0,6 0,068

Vinicrol-M 16,9 ± 0,6 0,065

Allevyn Life 16,1 ± 0,8 0,081

Curea P1/Curea P1 drenáž 41,8 ± 2,6 0,1

Zatmenie 53,7 ± 4,1 0,047

Hemostatická kolagénová huba Belkozin 52,3 ± 1,4 0,087

Meturacol 8,2 ± 0,2 0,085

Obväzy na stredne secernujúce rany

Urgostart 11,2 ± 0,4 0,067

Advazorb 14,5 ± 0,6 0,08

Advazorb Border 4,4 ± 0,4 0,063

Curea P2 38,8 ± 2,6 0,076

Alginátový obväz Starmedix 10,7 ± 0,6 0,17

Strieborný alginátový obväz Starmedix 13,2 ± 1,4 0,11

Koniec tabuľky. 2

Stupeň Rovnovážne hodnoty stupňa napučania, g/g Konštanta rýchlosti napučiavania, min-1

Urgoclean 8,5 ± 0,2 0,054

Obväzy na rany s nízkou sekréciou

Starmedix oxidovaná regenerovaná celulóza 5,6 ± 0,7 0,051

Starmedix oxidovaná karboxymetylcelulóza 11,0 ± 0,6 0,13

Benehold 6,2 ± 0,6 0,028

Hyamatrix 7,2 ± 1,2 0,051

Biodespol-1 3,9 ± 0,3 0,062

Penový dresing Starmedix Strieborný penový dresing Starmedix

Cellonex Baymedix Vinicrol-M Allevyn Life

5 6 Čas, h

■ Curea P1 Eclypse

Ryža. 2. Krivky opuchu obväzov pri silne secernujúcich ranách

Rýchlosť napučiavania väčšiny obväzov na vysoko secernujúce rany sa pohybuje od 13,7 ± 0,3 do 17,4 ± 0,6 g/g alebo nad 40 g/g (všimnite si, že tieto vzorky sú založené na prírodných polyméroch). Aj keď je prítomná vrstva obmedzujúca napučiavanie, ako je epoxidová živica alebo silikón, hodnoty pre stupeň napučiavania sú vysoké.

V obväzoch na stredne exsudujúce rany sú hodnoty stupňov opuchu v rozmedzí

4 5 6 7 Čas, h

Urgostart Advazorb ■ Alginátový obväz Advazorb Border Starmedix

Strieborný alginátový obväz Starmedix Urgoclean

012345678 Čas, h

Ryža. 3. Opuchnuté krivky obväzov na stredne secernujúce rany

□ 1 2 3 4 5 b? E

Ryža. 4. Krivky opuchu obväzov na rany s nízkou sekréciou

Biodespol-1

2 3 Čas, h

Ryža. 5. Krivky napučiavania filmu

hodnota od 8,5 ± 0,2 do 14,5 ± 0,6 g/g. V prípade vzorky Advazorb Border (Q = 4,4 ± 0,4 g/g) silikónová kontaktná vrstva znižuje absorpčnú kapacitu, čím sa vzorka zaraďuje do skupiny špongií na rany a filmy s nízkou exsudáciou.

Vynikajú vzorky Fe1urFe, Cugea P1 a Cugea P2 (rovnovážne hodnoty stupňa napučania: 53,7 ± 4,1; 41,8 ± 2,6, resp. 38,8 ± 2,6 g/g) vyrobené z celulózy.

V skupine obväzov na rany s nízkou exsudáciou sú hodnoty stupňa opuchu v rozmedzí od 5,6 ± 0,7 do 11,0 ± 0,6 g/g.

V skupine fólií sa hodnoty stupňa napučania pohybujú od 3,9 ± 0,3 do 7,2 ± 1,2 g/g.

Rozsahy stupňov napučania špongiových obväzov pre vysoko a stredne exsudujúce rany sa teda prekrývajú. Dá sa predpokladať, že hodnoty stupňa napučania obväzov pre vysoko secernujúce rany by mali začínať od hodnoty 14 g/g, pre stredne exsudujúce - v rozmedzí od 8 do 14 g/g, pre nízke exsudujúce - pod 8 g/g.

Preto je rozdelenie odporúčané výrobcom veľmi podmienené. Napríklad vzorka značky UCLOCLEAN je výrobcom odporúčaná na silne secernujúce rany, pričom jej stupeň opuchu je 8,5 ± 0,2 g/g.

Z experimentálne získaných hodnôt kinetiky stupňa napučania sa vypočítali konštanty rýchlosti napučania. Pre obväzy vo forme špongií na vysoko secernujúce rany sú hodnoty konštánt v rozsahu od 0,047 do 0,1 min 0,028 do 0,062 min-1. Je však zaujímavé poznamenať, že špongie na báze polyuretánu od rôznych výrobcov majú približne rovnaké rýchlosti napučiavania, v rozsahu od 0,06 do 0,08 min-1.

Ryža. 6. Distribučný histogram rovnovážnych hodnôt stupňov napučania huby so zvyšujúcou sa zdanlivou hustotou Obr.

Napriek skutočnosti, že rýchlosti napučiavania špongií sa výrazne líšia, vo všeobecnosti všetky vzorky dosiahnu rovnovážne napučiavanie za 0,5-1,5 hodiny. Filmy sa správajú trochu inak: rovnovážne napučiavanie sa pozoruje po 4 hodinách V tejto práci sme neštudovali procesy migrácie liečiva z rôznych polymérnych matríc v podmienkach dokončeného sorpčného procesu, keď je rýchlosť difúzie týchto polymérov výrazne obmedzená.

Je potrebné poznamenať, že nebol zistený žiadny vzťah medzi zdanlivou hustotou a rovnovážnymi hodnotami stupňov napučania (obr. 6).

Ďalšou etapou práce bolo štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností obväzov v suchom a napučanom stave húb a fólií za rôznych deformačných podmienok (ťah a tlak) s cieľom skúmať zmeny vlastností materiálov. Údaje sú uvedené v tabuľke. 3-5.

Tabuľka 3. Zmeny fyzikálnych a mechanických vlastností húb počas skúšky ťahom

Penový dresing Starmedix

Strieborný penový dresing Starmedix

0,1 ± 0,01 0,29 ± 0,02

0,26 ± 0,04 0,35 ± 0,034 1,0 ± 0,1 0,8 ± 0,05

Suché vzorky

opuchnuté vzorky

78,7 ± 10,4 393,9 ± 19,1

433,8 ± 75,0 37,7 ± 7,5 47,7 ± 6,8 32,5 ± 3,5

Yarast MPa

0,1 ± 0,01 0,34 ± 0,04

0,15 ± 0,08 2,3 ± 0,3 6,1 ± 0,9 5,3 ± 0,5

0,024 ± 0,003 2,3 ± 0,2

0,14 ± 0,03 154,0 ± 1,2

Vzorka je zničená 0,12 ± 0,026 238,9 ± 42,7

0,095 ± 0,012 0,057 ± 0,0057

120,7 ± 12,9 Tvorí gél Tvorí gél Tvorí gél

0,02 ± 0,007 0,08 ± 0,01

0,096 ± 0,021 0,04 ± 0,002 0,06 ± 0,005

0Dast, MPa

RANY A INFEKCIE RAN PROF. B.M. VESTNÍK KOSTYUCHENOK

Tabuľka 4. Fyzikálne a chemické vlastnosti húb pod tlakom

Stupeň "stlačený* Mpa Ezhat MPa

Cellonex 0,03 ± 0,002 0,13 ± 0,04

Penový obväz Starmedix 0,003 ± 0,0002 0,02 ± 0,004

Baymedix 0,005 ± 0,0004 0,05 ± 0,006

Urgostart 0,002 ± 0,0008 0,013 ± 0,0001

Strieborný penový obväz Starmedix 0,005 ± 0,001 0,038 ± 0,006

Vinicrol-M 0,1 ± 0,07 0,8 ± 0,009

Advazorb 0,002 ± 0,0002 0,01 ± 0,002

Ako kritérium pre atraumatickosť obväzov bol použitý modul pružnosti (E, MPa) ako miera elasticity materiálu, čo je kľúčový parameter určujúci jeho komfort pre pacienta počas operácie.

Zo série experimentov o zmene fyzikálnych a mechanických vlastností je vidieť, že napučané špongie strácajú svoje pevnostné vlastnosti a študované filmy prakticky nemenia svoj výkon v mokrom stave. Najlepšie mechanické vlastnosti v táto štúdia majú polyuretánové fólie s akrylovou kontaktnou vrstvou Bene-hold.

Moduly pružnosti v tlaku v porovnaní s modulmi pružnosti v ťahu pre vzorky polyuretánových húb bez vrchného filmového náteru (Baymedix, Starmedix Silver Foam Dressing) klesajú 2,2 krát. Pre vzorky s filmovým povlakom bol rozdiel: Penový obväz Starmedix - 10-krát, Urgostart - 26-krát, Advazorb - 15-krát. Toto zvýšenie je presne vysvetlené účinkom filmového povlaku na pevnosť vzoriek.

Napriek tomu, že modul pružnosti húb klesá so zvyšujúcim sa stupňom napučiavania (obr. 7), čo je spojené s plastifikačným účinkom sorbi-

Ryža. 7. Závislosť modulu ťahu vzoriek v napučanom stave od stupňa napučania (na príklade polyuretánových špongií) Obr.

Ryža. 8. Závislosť pomeru modulov pružnosti v suchom a napučanom stave vzoriek od veľkosti stupňa napučania (na príklade polyuretánových špongií) Obr.

kvapalín zostáva pomer modulov pružnosti v suchom a napučanom stave prakticky nezmenený (obr. 8).

V prípade jednovrstvových materiálov platí, že čím nižší je modul pružnosti, tým je mäkší a pružnejší

Tabuľka 5. Zmeny fyzikálne a chemické vlastnostiťahové fólie

Stupeň Suché vzorky Opuchnuté vzorky

Vcr> MPa £, % MPa VcT MPa £, % EpacT MPa

Hyamartix 10,1 ± 2,3 3,3 ± 1,6 335,0 ± 106,2 0,9 ± 0,2 6,3 ± 3,1 1,9 ± 0,8

Biodespol-1 (1) 62,8 ± 6,4 4,5 ± 0,5 2666,7 ± 400 22,8 ± 9,5 6,4 ± 2,3 400,6 ± 53,7

Biodespol-1 (2) 27,0 ± 3,7 4,1 ± 0,3 855,6 ± 361,0 Vzorkové sklíčka

Benehold 11,0 ± 1,5 1056,7 ± 55,0 3,4 ± 0,1 5,6 ± 2,1 932,9 ± 266,2 3,3 ± 0,6

RANY A INFEKCIE RAN PROF. B.M. VESTNÍK KOSTYUCHENOK

0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

293,1 417,8 605,1 624,9 645,3

medix Strieborná pena essing X mk<и Е medix Foam essing ■Q О N a го (Л o

Rpow, g/m2

Ryža. Obr. 9. Histogram rozloženia modulov v ťahu v závislosti od hustoty povrchu na príklade polyuretánových špongií (posledné tri vzorky sú potiahnuté vo forme filmu) Obr.

0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0

Ryža. Obr. 10. Histogram rozloženia modulov pružnosti v tlaku v závislosti od hustoty povrchu na príklade polyuretánových špongií (posledné tri vzorky sú potiahnuté vo forme filmu) Obr.

samotný materiál. V prípade viacvrstvových materiálov (v našej verzii pre špongie) sa pri ťahových skúškach modul pružnosti určuje podľa najpružnejšej vrstvy viacvrstvovej štruktúry špongie (dodatočná silikónová a/alebo polyuretánová fóliová vrstva), počas tlakových skúšok , poréznou zložkou viacvrstvového materiálu, čo sa potvrdilo ako výsledok testov (obr. 9, 10).

Záver

Práca študovala úžitkové vlastnosti (absorpcia vody (napučiavanie) a mechanické vlastnosti)

stva) obväzy z jednotlivých a viacvrstvových materiálov vyrábané viacerými výrobcami a určené na rany s rôznym stupňom exsudácie. Treba poznamenať, že rozdelenie podľa výrobcu obväzov podľa použitia na rany s rôznym množstvom exsudátu je veľmi podmienené. Výsledkom štúdie bolo vypočítané, že miera napučiavania obväzov pre vysoko secernujúce rany by mala začínať od 14 g/g, pre stredne exsudujúce rany by mala byť v rozmedzí od 8 do 14 g/g, pre slabo exsudujúce rany rany by mala byť nižšia ako 8 g/g.

Stupeň a rýchlostná konštanta napučiavania slabo závisia od účelu obväzov, ale sú určené typom materiálu.

Stupeň napučania nezávisí od povrchu a zdanlivej hustoty, na rozdiel od mechanických vlastností.

Najodolnejšie voči zaťaženiu pri pretrhnutí sú vzorky špongií a fólií z polyuretánu (v napučanom a suchom stave), ako aj viacvrstvové obväzy (so silikónovou vrstvou a/alebo fóliovým vrchným náterom). Mechanické vlastnosti povlakov závisia od povrchu a zdanlivej hustoty poréznych povlakov.

Modul pružnosti a charakteristiky deformačnej pevnosti viacvrstvových materiálov závisia od spôsobu aplikácie zaťaženia (ťah alebo tlak). Mechanické vlastnosti kombinovaných (viacvrstvových) materiálov určuje polymérny povlak v ťahu, v tlaku budú rozhodujúce vlastnosti poréznej huby.

Hodnota modulu pružnosti slúži ako dodatočné kritérium pre technické skúšky na registráciu obväzov, ktoré určuje vlastnosti materiálov pri rôznych typoch zaťaženia.

Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistujú žiadne cieľové štandardy pre moderné obväzy vo forme húb a fólií, potreba ich vývoja sa stáva zrejmou a relevantnou. Zatiaľ sa, žiaľ, treba spoliehať na skúsenosti z klinickej praxe alebo kontaktovať akreditované laboratóriá pri skúmaní úžitkových vlastností obväzov zakúpených v konkrétnom zdravotníckom zariadení.

RANY A INFEKCIE RAN PROF. B.M. VESTNÍK KOSTYUCHENOK

1. GOST 29104.1-91. Technické tkaniny. Metódy určovania lineárnych rozmerov, lineárnych a plošných hustôt. .

2. GOST 9412-93. Lekárska gáza. Všeobecné špecifikácie. .

3. GOST 3913-72. Textilné materiály. Tkaniny a ručné práce. Metódy určovania nespojitých charakteristík v ťahu. .

4. GOST 409-77. Bunkové plasty

a gumené špongie. Metóda stanovenia zdanlivej hustoty. .

5. GOST 15873-70. Plasty sú bunkovo ​​elastické. Metóda skúšky ťahom

LITERATÚRA

nie. .

6. GOST 24616-81. Elastické pórovité plasty a penové gumy. Metóda stanovenia tvrdosti. .

7. GOST 26605-93. Polymérne elastické bunkové materiály. Stanovenie závislosti medzi napätím a deformáciou v tlaku a tlaku. .

8. GOST 29088-91. Materiály polymérne bunkové elastické. Stanovenie podmienenej pevnosti a relatívneho predĺženia pri pretrhnutí. .

9. GOST 29089-91. Materiály polymérne bunkové elastické. Definícia

presná kompresná deformácia. .

10. GOST 2439-93. Materiály polymérne bunkové elastické. Stanovenie vtlačovej tvrdosti. .

11. GOST 14236-81. Filmy sú polymérne. Metóda skúšky ťahom. .

12. Tsyurupa N.N. Workshop o koloidnej chémii. M., 1963. S. 139-40. )