Acceleratore di particelle medicali

Tipi di acceleratori di particelle mediche (LINAC, sincrotrone, ciclotrone)

Acceleratori di particelle mediche sono disponibili in diverse forme, tra cui quella medica acceleratori lineari (LINAC), medico sincrotroni, o medico ciclotronie tutte le macchine per la terapia del cancro che utilizzano queste tecnologie rientrano nella categoria della radioterapia (o radioterapia). Le macchine per radioterapia che utilizzano queste diverse tecnologie di accelerazione rientrano generalmente in una delle tre categorie: radioterapia a raggi X, radioterapia a fascio di elettroni e radioterapia a particelle.

Tipi di radioterapia che utilizzano i vacuometri

Nella radioterapia a raggi X e nel fascio di elettroni, gli elettroni sono accelerati ad una velocità elevata utilizzando una guida d'onda e magneti per modellare e dirigere specificamente il fascio di elettroni. In alcuni dispositivi, il fascio di elettroni viene utilizzato per trattare direttamente il cancro (radioterapia a fascio di elettroni), e in altri il fascio di elettroni si scontra con un bersaglio di metalli pesanti (come il tungsteno), producendo raggi X (radioterapia a raggi X). I raggi X sono poi diretti verso i tumori per distruggere i tessuti maligni e benigni nella forma e nella posizione specifica del tumore.

Nella terapia con le particelle viene utilizzato un tipo specifico di particella. Ci sono essenzialmente tre tipi di particelle che vengono utilizzate per il trattamento del cancro in radioterapia. Questi includono protoni, neutroni e ioni (gli esempi includono la terapia a base di carbonio o di ioni di elio).

Vuotometri per acceleratori di particelle mediche

Gli acceleratori di particelle mediche (e gli acceleratori di particelle in generale) richiedono almeno un vuoto approssimativo (fino a 1*10-3 Torr, controllare i 2A, MV2A, e MX2A) per funzionare e funzionare correttamente. Alcuni richiedono il vuoto alto o ultra alto (fino a 10-11 Torr, controllare MX2A, MX7B, 2A, 7FCS e MX200). Poiché il sistema è sotto vuoto, impedisce alle particelle accelerate di entrare in collisione con altre particelle che le rallenterebbero o le indirizzerebbero in modo errato. Vedere sotto per ulteriori informazioni sul nostro vuotometro soluzioni per gli acceleratori di particelle mediche.

Vacuum Controller Solutions

MX200

Da 1*10-11 Torr a 10.000 Torr

MX200 EthernetIP

Da 1*10-11 Torr a 10.000 Torr

MX200 PROFINET

Da 1*10-11 Torr a 10.000 Torr

Controllore del vuoto a termocoppia a canale singolo Televac® MV2A

MV2A

1*10-3 Torr a 20 Torr

Tubo manometro a vuoto a termocoppia 2A - Trasduttore di vuoto

Termocoppia 2A (Pirani)

1*10-3 Torr a 20 Torr

Vacuometro a catodo freddo a doppio magnetron invertito CF40/2,75" CF-F in acciaio inox 7F - Numero di parte: 2-2144-052

7F DI Magnetron Catodo a freddo

1*10-11 Torr to 1*10-2 Torr

7FCS DI Misuratore di vuoto a catodo freddo a magnetrone

7FC DI Magnetron Catodo a freddo

1*10-11 Torr to 1*10-2 Torr

7FCS DI Misuratore di vuoto a catodo freddo a magnetrone

7FCS DI Magnetron QS a catodo freddo

1*10-11 Torr to 1*10-2 Torr

Active Vacuum Gauge Solutions

Misuratore di vuoto attivo a termocoppia MX2A

Termocoppia MX2A (Pirani)

1*10-4 Torr a 1000 Torr

Misuratore digitale di vuoto attivo a catodo freddo MX7B

Catodo freddo MX7B

Da 1*10-8 Torr a 1*10-3 Torr

Televac®️ MX7M NW16/KF16 Vuotometro attivo

Catodo freddo MX7M

Da 5*10-11 Torr a 1*10-2 Torr

MX Active Gauge Gateway EthernetIP

MX Active Gauge Gateway EthernetIP

5*10-11 Torr to 10,000 Torr