Namai Rožės Rentgeno filmų kūrimas rezervuaruose. Rentgeno įrašymo technika. Nuotraukoje dichroinis šydas ir pieniška patina. Azoto oksido veiksmingumas. Paciento būklė. Azoto oksido sauga. Poveikis organizmui

Rentgeno filmų kūrimas rezervuaruose. Rentgeno įrašymo technika. Nuotraukoje dichroinis šydas ir pieniška patina. Azoto oksido veiksmingumas. Paciento būklė. Azoto oksido sauga. Poveikis organizmui

Regėjimui prisitaikius prie fotolaboratorijos šviesos apšvietimo, nuimkite juostelę nuo rentgeno juostos ir atsargiai pritvirtinkite plėvelę prie juostos laikiklio su iš anksto pasirašytu paciento vardu. Šiame etape juosta atrodo tuščia. Tada nustatykite laikmatį reikiamam ryškinimo laikui ir įdėkite plėvelę į ryškinimo baką.

Pasigirdus laikmačio signalui, nuimkite plėvelės laikiklį su išryškinta plėvele ir laikykite virš skalavimo vonios, kad ryškalas nenuvarvėtų ant darbinio paviršiaus. Tada turėtumėte uždaryti ryškinimo baką ir nuplauti skalavimo vonioje filmas po švaria vandens srove 30 s. Taip išvengiama laikymo bako užteršimo ryškikliu. Nuplovus plėvelę, reikia palaukti, kol nutekės vandens lašeliai. Pirmieji vaizdo kontūrai dabar matomi filme.

Išdžiovinkite darbinį paviršių ir nustatykite laikmatį į norimą laiką. Įdėkite išvystytą plėvelę į fiksatorių 6ac ir nenuimkite, kol laikmatis nepypsi. Tada, kaip ir ryškinimo metu, laikykite plėvelę virš skalavimo vonios, kad neužterštumėte darbinio paviršiaus, o grindis nuplaukite vandens srove. Dabar rentgeno vaizdas paruoštas, galite išjungti fotolaboratoriją lemputę ir įjunkite įprastą apšvietimą.

Po to, kai plėvelė yra apdorota ir ant jos matomas tiriamos srities vaizdas, prieš išdžiūvimą ją reikia skalauti 10 minučių (5 minutes ekstraoralinėms plėvelėms) po šalto vandens srove, kad pašalintumėte fiksatoriaus likučius. Siekiant išvengti tolesnio tirpalų ir plėvelių užteršimo, panaudoti plėvelių laikikliai taip pat išplaunami ir išdžiovinami.

Kiti straipsniai

Azoto oksido veiksmingumas. Paciento būklė. Azoto oksido sauga. Poveikis organizmui.

Nuskausminantis ir narkotinis azoto oksido poveikis priklauso nuo daugelio faktorių: paciento amžiaus ir individualių savybių, jo sveikatos būklės, azoto oksido koncentracijos įkvepiamų dujų mišinyje, anestezijos metodo, medicinos personalo kvalifikacijos.

Intraoralinis rentgenas su įkandimu.

Intraoralinis rentgenas su įkandimu naudojamas tais atvejais, kai dėl įvairių priežasčių (žandikaulių pažeidimo, uždegimo ir navikinių procesų burnos ertmėje) negalima atlikti kontaktinio rentgeno.

Azoto oksido veiksmingumas. Vartojimo būdas ir dozavimas. Azoto oksido koncentracija įkvėptame mišinyje.

Azoto oksidas naudojamas mišinyje su deguonimi, naudojant specialų dujinės anestezijos aparatą. Paprastai jie pradedami naudojant mišinį, kuriame yra 70-80% azoto oksido ir 30-20% deguonies, tada deguonies kiekis padidinamas iki 40-50%.

Alergija vaistams (gydytojo pastaba). Įvadas.

Išsivysčiusiose šalyse 15-35% gyventojų serga alerginėmis ligomis, o tai yra didelė socialinė ir ekonominė problema. Nuolatinis alergijų dažnio didėjimas yra susijęs su daugeliu veiksnių: aplinkos bėdomis, socialiniu ir šeimos stresu.

Būdingos rentgeno tyrimo klaidos.

Personalas turi aiškiai išmanyti rentgeno tyrimo metodologinius metodus ir būdus. Personalo klaidos gali sukelti bereikalingą pacientų apšvitą. Rentgeno vaizdo techninio teisingumo klaidos: - neteisinga paciento padėtis (gali paslėpti patologijos zoną, neteisingai parodyti anatominę

Dantų panoraminė tomografija. 2 dalis.

Prieš pradedant padėties nustatymą, pacientui turi būti pasiūlyta pašalinti visus metalinius daiktus, patenkančius į spindulio kelią: auskarus, grandinėles, metalinius plaukų segtukus, taip pat, jei yra, klausos aparatą ir metalinį išimamą protezą.



6 paskaita

FOTOLABORATORIJOS PROCESAS

Fotolaboratorijos procesas apima kelis nuosekliai atliekamus etapus: fotografinių tirpalų paruošimą, ryškinimą, tarpinį skalavimą, fiksavimą, galutinį skalavimą ir džiovinimą. KAM fotografiniai sprendimai apima kūrėją ir fiksatorių. Momentinių kadrų kūrimas susideda iš sidabro halogenidų mikrokristalų atstatymo plėvelės srityse, kurias veikia spinduliavimo energija. Tvirtinimas apima sidabro halogenidų, kurie lieka neredukuoti ir gali suirti veikiant šviesai, tirpimą. Fotocheminis apdorojimas o rentgeno filmų džiovinimas šiuo metu vykdomas dviem būdais: rankiniu būdu ir ryškinimo mašinose. Daugumoje buitinių gydymo įstaigų, deja, vyrauja rankinis fotografinių medžiagų apdorojimas – talpyklose be šildymo tirpalų, o geriausiu atveju – termostatuose.

Pasireiškimas

Vystymosi metu šviesai jautriame sluoksnyje susidaro vaizdas dėl metalinio sidabro redukavimo iš bromido tose vietose, kur jį paveikė spinduliavimo energija. Šiuo atveju neapšviesti arba silpnai apšviesti sidabro bromido grūdeliai turi likti nepakitę reduktorius.

Kūrėjo sudėtis. Į ryškinimo tirpalo sudėtį įeina: 1) vanduo kaip tirpiklis, 2) ryškinimo medžiaga, 3) konservantas, 4) greitintuvas ir 5) medžiaga, apsauganti nuo šydą, kuri taip pat sulėtina.

Besivystančios medžiagos. Dažniausiai naudojami hidrochinonas, metolis ir fenidonas. Metol vystosi greitai, bet daugiausia tik paviršiniai AgBr grūdelių sluoksniai. Hidrochinonas veikia lėčiau, bet per visą grūdelių gylį ir todėl prisideda prie vaizdo kontrasto didinimo. Fenidonas pats savaime nėra labai aktyvus, tačiau kartu su kitomis ryškinimo medžiagomis, pavyzdžiui, hidrochinonu, sudaro labai veiksmingus ryškalus. Paprastai naudojami ryškinimo medžiagų mišiniai. Populiariausias metolis-hidrochinonas ir fenidonas-hidrochinonas kūrėjai. Rentgeno fotografijos medžiagoms apdoroti naudojamos kompozicijos skiriasi nuo fotografijoje naudojamų kompozicijų tuo, kad, siekiant padidinti vaizdo kontrastą, jose yra didesnis kiekis hidrochinonas ... Pagal sensitometrines charakteristikas fenidono-hidrochinono ryškalai yra pranašesni už metol-hidrochinoninius. Be to, jie išsenka lėčiau.

Konservuojančios medžiagos. Vandeniniame tirpale esantis ryškinimo agentas greitai oksiduojamas atmosferos deguonies ir tampa netinkamas naudoti. Siekiant to išvengti, jis įvedamas į ryškalą kaip konservuojanti medžiaga natrio sulfitas , kuris suriša jame esančius oksidacijos produktus ir taip prisideda prie besivystančios medžiagos savybių pastovumo. Sulfitas taip pat turi savybę kūrimo proceso metu ištirpinti sidabro halogenidą, kuris beveik netirpsta vandenyje, taip palaikydamas kūrimo procesą. Jis taip pat atkuria tirpalo vystymąsi kūrimo proceso metu, paversdamas jį stabilesniu junginiu, turinčiu besivystančių savybių.

Greitinančios medžiagos. Beveik visos ryškinimo medžiagos veikia tik šarminėje aplinkoje, o besivystančio tirpalo veikimo greitis priklauso nuo šarmingumo laipsnio. Šarmas neutralizuoja vystymosi procese susidariusią vandenilio bromido rūgštį, kuriai esant mažėja ryškinimo agento aktyvumas ir taip pagreitina vystymosi procesą. Kuriant sprendimus sukurti šarminę aplinką, šarminiai šarmai : kaustinė soda ir kaustinis kalis iranglies šarmai - natrio karbonatas, kalio karbonatas ir boraksas.

Priemonės nuo šydų. Bet kuri besivystanti medžiaga turi savybę suteikti cheminį šydą. Norėdami sumažinti šio šydo tankį, a kalio bromidas kaip priemonė nuo šydų ir kaip medžiaga, kuri lėtina nepaveikto sidabro bromido kiekį. Taip pat naudojamas kaip priedas nuo šydų fenidono-hidrochinono ryškaluose benzotriazolas , didinant besivystančių medžiagų veikimo selektyvumą.

Vystymo sprendimų ruošimas. Rentgeno juostų gamintojų rekomenduojamas ryškalas vadinamas standartiniu ryškalu. Kiekviena įmonė stengiasi rekomenduoti savo receptus. Norint, kad kūrimo procesas vyktų normaliai, reikalinga teisinga ryškinimo tirpalo sudėtis, todėl medžiagų tirpimo tvarka visada nurodoma ryškinimo tirpalo receptūroje.

Pagrindinis tirpiklis visuose fotografiniuose tirpaluose esančios medžiagos yra vanduo. Jame neturi būti nei ištirpusių mineralinių druskų, nei organinių medžiagų pėdsakų. Tirpalams ruošti geriausia naudoti distiliuotą vandenį, o jei jo nėra, virintą vandenį.

Bendra plėtojamų sprendimų rengimo tvarka Kitas. Paprastai, pirmiausia ištirpsta konservuojanti medžiaga, t. y. sulfitas, ir tik tada ryškinanti medžiaga. Šios taisyklės išimtys yra metolis ir glicinas. Metolis netirpsta sulfito tirpale, bet nusėda jame baltų nuosėdų pavidalu; todėl visada ištirpsta atskirai. Kombinuotame metolhidrochinono ryškale hidrochinonas ištirpsta ištirpus sulfitui. Trečias ištirpsta greitintuvas yra šarmas. Šiuo atveju kaustinis kalis ir kaustinė soda iš anksto ištirpinami tik šaltame vandenyje ir atsargiai supilami į sulfito ir ryškinimo medžiagos tirpalą. Paskutinis ištirpęs agentas nuo šydų ... Norint pagreitinti medžiagų tirpimą, vandenį galima kaitinti, bet ne daugiau kaip 50 °C, nes aukštesnė vandens temperatūra sukelia greitą besivystančių medžiagų skilimą ir ryškalo aktyvumo praradimą. Paruoštą ryškinimo tirpalą reikia leisti pastovėti mažiausiai 24 valandas. Atsargiai pašalinamos ant paviršiaus išplaukusios šiukšlės, o tirpalas nusausinamas iš dugne nusėdusių nuosėdų ir filtruojamas per vatos tamponą, kad būtų pašalintos galimos mechaninės priemaišos. Išryškinimo tirpalus būtina formuluoti tik stikliniuose, porcelianiniuose, moliniuose, keramikiniuose ar emaliuotuose induose, bet ne metaliniuose, išskyrus nerūdijantį plieną. Paruoštus ryškinimo tirpalus laikykite stikliniuose indeliuose, sandariai užsuktuose geru kamščiu, ant kurio uždedamas guminis piršto galiukas.

Atkaklumas sprendimų kūrimui. Distiliuotame arba ką tik virintame vandenyje paruoštą ryškinimo tirpalą galima keletą mėnesių laikyti gerai uždarytuose ir išpilstytuose buteliuose. Panaudoti tirpalai blogiau laikomi; padėkluose jie oksiduojasi greičiau nei buteliuose, nes šiuo atveju žymiai padidėja jų sąlyčio su oru paviršius. Ryškus tirpalas turi būti bespalvis. Blogėdamas jis tamsėja arba suyra su krituliais. Kai naudojate kūrimo sprendimą, jis išsenka. Kad nebūtų naudojami labai išeikvoti sprendimai, reikėtų atsižvelgti į apdorotos fotografinės medžiagos kiekis ... Pagal normas, in 1 l programuotojas gali susitvarkyti 1 m 2 filmų, tai yra maždaug: 50 filmų po 13x18 cm, arba 25 filmai 18x24 cm, arba 17 filmų 24x30 cm, arba 10 filmų 30x40 cm.

Pasireiškimo procesas. Kūrimo procese ryškalas tarsi užbaigia spinduliuotės energijos pradėtą ​​darbą ir užbaigia sidabro bromido kristalų pavertimą metalinėmis sidabro dalelėmis. Taigi pasireiškimo procesas yra sidabro halogenido redukcijos reakcija į metalą ... Apskritai pasireiškimo procesas yra toks. Kuriamas sprendimas prasiskverbęs į į ją panardintą atidengtos plėvelės želatininį sluoksnį, sukelia jos pabrinkimą. Išbrinkusi želatina yra ląstelių kompleksas, kurio viduje yra sidabro halogenido mikrokristalai. Kai tik ryškinamasis tirpalas prasiskverbė į želatinos ląstelę ir pasiekė krištolinis sidabras , prasideda jo pasireiškimas, bet ne nuo viso kristalo paviršiaus, o tik nuo tų jo taškų, kurie suformavo latentinį vaizdą; jis tęsiasi tol, kol visiškai atkuriamas visas sidabro bromido kristalas ir kiti su juo besiliečiantys kristalai. Šie atskiri taškai, nuo kurių prasideda pasireiškimas, yra vadinami pasireiškimo centrai .

Gauta po pasireiškimo nusodinto sidabro tankio skirtumas atskirose išvystytos plėvelės srityse priklauso ne nuo kiekvieno kristalo išsivystymo laipsnio atskirai, o nuo išsivysčiusių kristalų skaičius ... Taigi, jei vienoje plėvelės dalyje spinduliuotės energijos kiekis buvo sugertas daugiau nei kitoje, tada joje bus daugiau galinčių išsivystyti sidabro halogenido mikrokristalų, todėl jo juodėjimo laipsnis bus didesnis. palyginimas su kitu skyriumi. Be nespalvotų sričių, išvystytoje plėvelėje gaunami tarpiniai perėjimai. Šie skirtingi tankiai sukuria vaizde matomą kontrastą.

Kartu su sidabro halogenido mikrokristalų, veikiančių spinduliuote, redukcija, taip pat vyksta vystymosi procesas sidabro halogenidų mažinimas , nėra veikiamas radiacijos ... Pirmuoju atveju susiformuoja matomas vaizdas, o antruoju – šydas. Kuo vėliau bus sukurti neapšvitinti sidabro bromido kristalai, tuo geresnė bus vaizdo kokybė. Apšvitintuose sidabro halogenido kristaluose metalinio sidabro redukcija baigiama per trumpą laiką; tačiau neapšvitintuose kristaluose jis išsilaiko ilgai. Todėl visi sidabro bromido kristalai, kuriuose šaudymo metu atsirado vystymosi centrai, turi laiko pasirodyti daug anksčiau, nei prasideda neapšvitintų kristalų vystymasis.

Pasireiškimo būdai. Yra du pasireiškimo būdai: a) vizualinis , leidžianti akimis stebėti pasireiškimo eigą; jis gaminamas kiuvetėse ir daugiausia naudojamas apdorojant plokštes ir plokščias plėveles; b) laiko pasireiškimas , nereikalauja vizualinio patikrinimo; tai leidžia vienu metu sukurti daug plėvelių šviesoje nepermatomose talpyklose. Fotolaboratorijos proceso etapų pobūdis priklauso nuo plėvelės apdorojimo būdo. Jie yra skirtingi: kiuvečių vystymas, bako vystymas, mašininis automatinis plėvelių apdorojimas.

Kiuvetės vystymas. Esant nedideliam apdorotų plėvelių kiekiui (10 - 15 vnt. per pamainą), naudojamas rankinis ryškinimo metodas su laiko ir temperatūros kontrole. Kurdami kiuvetėse, pirmiausia išdėliokite patogiausią darbui tvarką. padėklai ryškalui, vandeniui ir fiksatoriui ; tada į kiuvetę supilkite ryškinimo tirpalą - ne mažiau kaip 1 cm virš sukurtos fotografinės medžiagos paviršiaus, kuriai 30x40 kiuvetėje cm turi būti užpildytas bent 1 l tirpalas, 24x30 kiuvetėje cm - ne mažiau 600 cm 3 . Tirpalo temperatūra iš anksto pakeliama iki nustatytos (18–20 °C). Esant žemai ryškalo temperatūrai, gaunamas mažo kontrasto, skaidrus vaizdas, kurį galima supainioti su nepakankamai eksponuotu. Taip pat nerekomenduojama vystyti aukštesnėje nei 20 ° C temperatūroje, kad būtų išvengta pernelyg didelio želatinos patinimo.

Paruošus reikiamus sprendimus , išjunkite baltą šviesą ir, prieš pradėdami vystytis, kelioms minutėms pritaikykite regėjimą. Vystymo metu kiuvetė su tirpalu turi būti visą laiką kratoma, kad tirpalas maišytųsi, kad vystymo procesas vyktų tolygiai visame šviesai jautraus sluoksnio paviršiuje. Jei kiuvetė nekratoma, tada šviesai jautraus sluoksnio paviršiuje susidaro oksidacijos produktai, kurie stabdo vystymosi procesą. Stebėti pasireiškimo eigą plėvelė išimama iš kiuvetės ir žiūrima prieš lempą, tačiau tik labai trumpą laiką, nes tai gali sukelti erdvus ir lengvas šydas ... Nuimti plėvelę iš kiuvetės galima tik pincetu, nes nuimant ją pirštais emulsijos sluoksnis gali nuslysti ir ant jo atsirasti pirštų atspaudų.

Rekomenduojama atlikti filmų nuotraukų apdorojimą standartiniuose rėmo laikikliuose , o tai sumažina šviesai jautraus sluoksnio pažeidimo riziką. Nuo to momento, kai filmas panardinamas į ryškinimo tirpalą, prasideda jo kūrimas, o įprasto filmavimo metu pirmieji atvaizdo pėdsakai dažniausiai atsiranda po 30-40 sekundžių, ir viskas pasireiškimo procesas turėtų baigtis per 6–7 minutes. Kūrimo laiką valdo laikrodis; jis turi būti baigtas tuo momentu, kai neapšvitinti sidabro bromido grūdeliai pradeda pastebimai irti nuo ryškinimo tirpalo veikimo. Reikėtų atsižvelgti į pasireiškimą baigtas , kai pajuodusios vietos tampa beveik nepermatomos, o šviesiose vietose atsiranda visos detalės, tai yra, fotografuojamo objekto vaizdas susiformavo visose detalėse, su visais perėjimais iš šviesesnių į tamsesnes. Apskritai rekomenduojama vadovautis taisykle, kad geriau plėvelę per daug išvystyti nei per mažai išvystyti.

Pasireiškimo trukmė daugiausia lemia nuotraukos kokybę. At sutrumpintas laikas plėtra nevisiškai išnaudoja išvystytos juostos jautrumą ir kontrastą. Kaip ilginant trukmę vystymasis, esant pastoviai ryškinimo tirpalo ir jo sudėties temperatūrai, padidėja fotografinio sluoksnio kontrastas, jautrumas ir šydas. Paprastai nepakankamas vaizdo tankis atsiranda ne dėl nepakankamo eksponavimo, o dėl nepakankamo išvystymo, ir atvirkščiai, padidėjęs tankis dažniau yra per didelės ekspozicijos, o ne per didelio išvystymo rezultatas. Pasibaigus darbui, ryškalą reikia išpilti į butelį, kitaip jis suyra su atmosferos deguonimi ir praranda savo aktyvumą.

Tanko pasireiškimas. Jei per pamainą apdorojama 20 ar daugiau plėvelių, rekomenduojama naudoti rezervuaro vystymą. Tankas - tai metalinė talpykla su kojelėmis, kurios viduje yra 3 siauros 15 litrų talpos talpos ryškalui, vandeniui (tarpiniam skalavimui) ir tvirtinimo tirpalui. Vidinė erdvė į bendrą baką pripildomas vanduo, kurio temperatūra automatiškai valdoma elektriniu termostatu. Kiekvienoje talpykloje yra sandariai uždaromas dangtis. Talpyklose vienu metu galima apdoroti iki 5 bet kokio standartinio dydžio plėvelių, pakabintų ant specialių rėmų. Turėtų būti būtinas tvirtinimas prie bako foto laikrodis , ant kurio galima pažymėti kelių filmų kūrimo laiką.

Fotochemiškai apdorojant plėveles rezervuaruose, reikia stebėti šios taisyklės: - talpyklose esančios plėvelės neturi liestis viena su kita - atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 2 cm; - norint pašalinti oro burbuliukus nuo plėvelės paviršiaus, taip pat užtikrinti tirpalo vienalytumą ir vystymo vienodumą, rėmas su plėvele periodiškai pakeliamas ir nuleidžiamas. Būtina laikytis optimalaus vystymosi temperatūros ir laiko režimo, kuris nurodytas ant pakuotės su plėvele ir jos apdorojimo instrukcijose, taip pat apie reagentų naudojimą ryškalo paruošimui. Jei fotocheminis procesas atliekamas teisingai, 1 m 2 rentgeno plėvelės apdorojimui reikia nuo 0,4 l iki 1 l ryškalo ir nuo 0,6 l iki 1 l fiksatoriaus. Norint greitai nustatyti sukurtos plėvelės plotą, atsižvelgiant į jo dydį, reikia naudoti specialias lenteles

Gaivinantis tirpalas. Ryškiojo tirpalo kiekis rezervuare, joje besiformuojant vis daugiau plėvelių, palaipsniui mažėja dėl tam tikro tirpalo kiekio įtraukimo į išbrinkusią želatinos sluoksnį. Taip pat kinta ryškinimo tirpalo sudėtis, jo aktyvumas mažėja daugiausia dėl padidėjusios bromido druskų koncentracijos, susidarančios skaidant sidabro bromidą, ir dėl sumažėjusio šarmo, sunaudojamo neutralizuoti kūrimo proceso metu susidariusią vandenilio bromido rūgštį. Prailginti ryškinimo tirpalo tarnavimo laiką, papildyti jo kiekį ir atkurti sutrikusią jame esančių sudedamųjų dalių pusiausvyrą, vadinamąjį. gaivus tirpalas. Šio tirpalo sudėtis skiriasi nuo pagrindinio kūrėjo recepto tuo, kad ji sudėtyje nėra bromo , o kitų sudedamųjų medžiagų koncentracija, palyginti su pagrindine receptūra, padidėja maždaug 1,5 karto. Gaivinančio tirpalo sudėtis: Metol - 4 g; Hidrochinonas - 16 g; Bevandenis natrio sulfatas - 72 g; Bevandenis natrio karbonatas - 48 g; kaustinis natris - 7,5 g; Vanduo - iki 1 litro.

Išvystymo tirpalo bake papildymas gaivinančiu tirpalu gaminamas taip. Rezervuare pažymimas šviežiai paruošto tirpalo lygis ir jam mažėjant jis papildomas gaivinančiu tirpalu iki pradinio tūrio, tai yra iki padarytos žymos. Šį gaivinančio tirpalo įpylimą į originalą galima kartoti tol, kol kiekvienam litrui pradinio tirpalo sunaudos litrą gaivinančio tirpalo. Toliau dėti gaivinančio tirpalo nepraktiška, o panaudotą ryškinimo tirpalą reikia pakeisti nauju.

21.10.2017

Rentgeno spindulių artefaktai gali atsirasti dėl netinkamo rentgeno juostos tvarkymo gaminant vaizdus, ​​juos saugant ir fotografuojant.

Rentgeno spindulių artefaktai gali atsirasti dėl netinkamo rentgeno juostos tvarkymo gaminant vaizdus, ​​juos saugant ir fotografuojant. Rentgeno plėvelės emulsija jautri ne tik išoriniams rentgeno spinduliams, bet ir slėgiui, trinčiai ar kitokiam mechaniniam įtempimui, drėgmei, staigiems temperatūros pokyčiams. Fotochemiškai apdorojant rentgeno spindulių difrakcinius raštus, plėvelėje taip pat gali atsirasti įvairios kilmės defektų, trukdančių tirti tiriamų struktūrų vaizdą. Kai kuriais atvejais tokie defektai (artefaktai) gali lemti klaidingas diagnostikos išvadas. Tai įpareigoja mus su rentgeno filmais ir cheminiais reagentais dirbti atsargiai ir atsargiai.

Visiškas arba dalinis šydas.

Plėvelė buvo laikoma netinkamai arba ilgą laiką, iš dalies arba visiškai apšviesta jonizuojančiosios spinduliuotės ar šviesos. Drėgnos plėvelės arba plėvelės, sudrėkintos ryškikliu, oksidacija oru. Vystymas sename arba netolygiai įkaitintame ryškale.

Įbrėžimai.

Netikslus filmo tvarkymas. Netinkama kūrimo sistema.

Pirštų atspaudai.

Darbas su plėvele šlapiomis rankomis.

Dėmės ir dėmės.

Aukšta tirpalų, vandens temperatūra.

Geltona (gelsvai ruda) šydas.

Pasireiškimas išsekusiame kūrėje.

Vaivorykštis šydas, panašus į benziną vandenyje, dengiantis visą plėvelę arba dėmių pavidalu.

Fixer pateko į kūrėją.

Tamsios ir šviesios dėmės su tamsiais uždengtais kraštais.

Tirpalo talpyklos užterštos bakterijomis.

Gerai išreikštos šviesios dėmės.

Ryškiklis nereagavo su visu plėvelės paviršiumi. Plėvelė buvo įmesta į ryškalą be išankstinio sudrėkinimo arba nepajudėjo ryškinimo proceso metu.

Maži burbuliukai.

Blogas vaizdo paraudimas po K. išsivystymo ir fiksavimas stipriame fiksatoriuje aukštoje temperatūroje.

Ant šlapios plėvelės yra baltai pilkos dėmės, po džiovinimo - baltų dulkių apnašos.

Plovimo vandenyje yra didelė kalcio druskų koncentracija (kietas vanduo).

Emulsijos susiraukšlėjimas arba įtrūkimai emulsijos sluoksnyje.

Didelis temperatūrų skirtumas tarp ryškalo ir tarpinio skalavimo vandens, fiksatoriaus ir galutinio skalavimo vandens.

Tamsios arba šviesios dėmės tamsiais kraštais.

Ryškiklis arba fiksatorius aptaško ant sausos plėvelės. Plėvelė buvo paimta rankomis, panardintomis į ryškalą arba fiksatorių. Prastos kokybės skalavimo vanduo.

Šviesos dėmės ar juostelės visada yra tos pačios konfigūracijos.

Vaizdo gavimo stalas užterštas kontrastinėmis medžiagomis. Nešvarūs stiprinimo ekranai.

Tamsios, netaisyklingai išsidėsčiusios apvalios arba į medį formos dėmės.

Statinės iškrovos ant plėvelės ar ekrano esant žemai kambario drėgmei. Prasta w arba procesoriaus įžeminimo įranga. Grubus filmo valdymas.

Pakitusio tankio plotai liepsnos liežuvėlių pavidalu.

Per didelis arba mažas tirpalų recirkuliacijos greitis ryškinimo mašinoje.

Banguotos įvairaus tankio juostelės apatiniame plėvelės gale (pabrinkimas).

Nevisiškas ryškalas pašalinamas iš plėvelės, prieš jam patenkant į fiksatorių.

Dėmės ar grūdėtumas visame plėvelės paviršiuje.

Po stiprinimo ekranu krentantys trupiniai. Kasetės sienelės metalinio pamušalo korozija.

Apnašos ant procesoriaus ritinėlių. Valydami volelius naudokite abrazyvines valymo priemones. Neteisinga redukuojančios medžiagos padavimo greitis.

Vingiuotos linijos per visą plėvelę.

Plėvelės svyravimai ryškinimo mašinos ryškinimo bloke. Kūrėjo išeikvojimas arba nepakankamas atsigavimas.

Išilginės šviesios arba tamsios plonos juostelės maždaug 2,5 cm atstumu viena nuo kitos.

Nešvarių ar deformuotų procesoriaus transportavimo kreiptuvų pėdsakai

Šviesios (neišvystytos) vietos.

Dviejų plėvelių sukibimas su jų vystymu vienu metu.

Po džiovinimo paveikslėlyje matomos didelės geltonai rudos dėmės arba visa plėvelė nuspalvinta šia spalva.

Plėvelė buvo fiksuota nepakankamai laiko arba išnaudota fiksavimo priemonė.


Gairės: paskaita apie radiologiją
Veiklos pradžia (data): 2017-10-21 21:06:00
Sukūrė (ID): 1
Raktažodžiai: rentgenogramos, artefaktai

Vienas po kito einantys fotografavimo ant sidabro halogenido želatinos sluoksnių etapai iš esmės būdingi tiek neigiamiems, tiek teigiamiems procesams. Todėl beveik viskas, kas toliau nurodyta apie neigiamą procesą, tinka ir teigiamam. Fotocheminis procesas susideda iš šių etapų: vystymas, tarpinis plovimas, fiksavimas, tarpinis plovimas (renkamas sidabro atgavimui), galutinis plovimas. Yra žinoma, kad šviesai veikiant šviesai jautrioje emulsijoje vyksta fotocheminė reakcija, dėl kurios šviesos jautrumo centruose susidaro latentinis vaizdas.


Kūrimas – tai procesas, kurio metu fotografuojant gautas latentinis vaizdas padidinamas milijonus ir milijardus kartų ir tampa matomas. Šviesiausios fotografuojamo objekto sritys atgauna daugiausiai sidabro, o tamsios – mažiausiai. Pereinamieji tonai (pustoniai) bus tamsesni arba šviesesni, priklausomai nuo fiksuojamo objekto atspindimos šviesos kiekio ir dėl to atgauta dėl metalinio sidabro. Gauto vaizdo kokybė priklauso ne tik nuo šviesos kiekio, patenkančios į šviesai jautrų sluoksnį, bet ir nuo ryškinimo tirpalo savybių. Panagrinėkime pagrindines sprendimų kūrimo savybes. Kūrėjo selektyvumas slypi jo sugebėjime atkurti metalinį vaizdo sidabrą proporcingai veikiamai šviesai. Kuo daugiau šviesos patenka į šviesai jautrų sluoksnį, tuo greičiau vyksta atkūrimo procesas. Vietose, kur šviesa neveikė, proceso pabaigoje metalinis sidabras sumažinamas nedideliais kiekiais, suformuojant vadinamąjį šydą. Kuo didesnis ryškalo selektyvumas, tuo didesnis laiko tarpas tarp latentinio vaizdo išsivystymo ir šydo atsiradimo, todėl kuo didesnis ryškalo selektyvumas, tuo šydas mažesnis. Kūrėjo greitį apibūdina kūrimo laikas, per kurį pasiekiamas norimas vaizdo kontrastas. Ši savybė priklauso nuo tirpalą sudarančių komponentų ir nuo tirpalo temperatūros. Laikas, praėjęs nuo eksponuojamos fotografijos medžiagos panardinimo į ryškalą iki pirmųjų vaizdo pėdsakų atsiradimo, vadinamas indukciniu periodu, kurio reikšmė priklauso ne tik nuo ryškalo veikimo greičio, bet ir veikiamos šviesos kiekis. Indukcijos laikotarpis gali būti naudojamas norint įvertinti teisingą ekspozicijos laiką ir ryškalo išeikvojimo laipsnį. Maksimalus ryškalo sukurtas vaizdo kontrastas priklauso tiek nuo ryškinimo tirpalo sudėties, tiek nuo apdorotos šviesai jautrios medžiagos, tiek nuo ryškinimo laiko. Jei apdorojame rentgenogramas, darytas tomis pačiomis sąlygomis, tuo pačiu metu, bet skirtinguose ryškinimo tirpaluose, gauname skirtingą kontrasto santykį, tačiau pakeitus kūrimo laiką galime gauti tą patį kontrasto santykį. Todėl norint gauti didelį kontrastą, vieniems kūrėjams reikia mažiau laiko, kitiems daugiau, tai yra, kontrastas priklauso nuo kūrėjo greičio, o tai leidžia kalbėti apie kontrastą kaip kūrėjo savybę. Naudojant smulkiagrūdį ryškalą su fenidonu, galima 4-6 kartus padidinti jautrumą šviesai, keičiant apdorojimo laiką, tačiau tuo pačiu padidinamas vaizdo kontrastas. Ryškiklio įtaka vaizdo grūdėtumui priklauso nuo halogeninio sidabro grūdelių dydžio, kurio dydis, savo ruožtu, priklauso nuo fotosluoksnio jautrumo šviesai vertės. Tačiau perdirbant galima kiek sumažinti šių grūdelių dydį. Pagrindinė medžiaga, kuri turi įtakos grūdelių dydžiui vystymosi metu, yra natrio sulfitas, kuris tirpdo halogeninius sidabro grūdelius. Iš čia ir didelis natrio sulfito kiekis smulkiagrūdžiuose ryškaluose. Smulkiagrūdžiai ryškalai taip pat pasižymi mažu šarmų kiekiu, dėl to pailgėja ryškinimo laikas, o tai teigiamai veikia ryškalo išlyginamąsias savybes. Apdorojant didesnį kiekį fotografinės medžiagos blogėja vaizdo kokybė, nes tobulėjant fotografinėms medžiagoms kinta kiekybinė ir kokybinė tirpalo kompozicija, t.y. kinta tirpalo pH, sumažėjus šarmų koncentracijai, kaupiasi oksidacijos produktai, bromidai ir kt. Siekiant padidinti ryškinimo tirpalų stabilumą ir taupyti chemikalų sąnaudas, į juos įterpiami vadinamieji stiprinamieji priedai, kurių užduotis yra palaikyti ryškinimo medžiagų koncentraciją ir tirpalo pH to paties lygio, o tai žymiai padidina sprendimų tarnavimo laiką ir jų galimybes apdoroti didesnį kiekį fotografinių medžiagų. ... Tam nenaudojami ryškinimo tirpalai turi būti laikomi uždaruose induose ir būtina, kad tarp tirpalo paviršiaus ir dangčio būtų minimalus oro kiekis. Šiems tikslams naudojami rezervuarai su plūduriuojančiais dangčiais, kurie liečiasi su tirpalo paviršiumi, nepriklausomai nuo tirpalo tūrio bakelyje. Žinodami pagrindines sprendimų kūrimo savybes, galite juos valdyti, sutelkdami dėmesį į vieną ar kitą savybę (ją sustiprindami ar susilpnindami), kad gautumėte vaizdą su iš anksto nustatytais parametrais.

Vystymosi greitis priklauso nuo tirpalo temperatūros: didėjant jo temperatūrai, ji didėja, o mažėjant – mažėja. Tačiau reikia nepamiršti, kad nuotraukos sluoksnio srityse, kurios gavo skirtingas ekspozicijos vertes, vystymosi greičio pokytis skiriasi, o tai keičia vaizdo pobūdį. Todėl viena iš pagrindinių normalios proceso eigos sąlygų yra tirpalų temperatūros stabilumas, atitinkantis tam tikram kūrėjui nurodytas leistinas nuokrypas. Skirtingo pobūdžio kūrėjai turi skirtingą veikimo greitį, kad pasiektų norimą kontrasto santykį ir maksimalų juodinimo tankį. Tačiau visuose sprendimuose jų veikimo greitis viso proceso metu yra skirtingas. Didėjant pirmuoju, vadinamuoju indukcijos, periodu, pasireiškimo greitis pasiekia maksimumą antrajame – poindukcijos – periode. Tada vystymosi tempas palaipsniui mažėja. Todėl, ilgėjant kūrimo laikui, maksimalus juodėjimo tankis ir kontrasto santykis padidėja iki tam tikros ribos, kurią pasiekus maksimalaus tankio didėjimas sustoja, tačiau toliau didėja minimalus tankis ir rūko tankis, o kontrastas santykis pradeda mažėti. Yra du pagrindiniai negatyvinės fotografijos medžiagos apdorojimo būdai: laiko apdorojimas ir vizualinė kontrolė.


TARPINIS SKALAVIMAS Siekiant pailginti fiksuojamojo tirpalo tarnavimo laiką, po išryškinimo apdorota medžiaga turi būti tarpiniu būdu nuplaunama, kad iš fotosluoksnio būtų pašalintas ryškinimo tirpalas. Tarpinio plovimo trūkumas yra tas, kad ryškinimo procesas apdorotoje medžiagoje tęsis ir po plovimo, o tai gali prisidėti prie tankio padidėjimo apdorojant medžiagas greitaeigiuose ryškaluose. Jei reikia greitai sustabdyti kūrimo procesą, turėtumėte smarkiai sumažinti pH fotografiniame sluoksnyje. Tam sukurta fotografinė medžiaga turi būti apdorota tirpale, turinčiame rūgštinę reakciją.


FIXING Fiksavimas – pavertimas tirpiais halogeninio sidabro junginiais, nesumažėjusiais kūrimo metu, taip pat Ag4 sidabro druskomis. Tvirtinimo greičiui didelę įtaką turi fiksuojančio tirpalo difuzijos į sluoksnį greitis. Didžiausias difuzijos greitis stebimas nuo ribinio sluoksnio, kurio koncentracija turi būti pakankama. Tačiau kadangi ribinio sluoksnio talpa nedidelė, o fiksuojančio tirpalo koncentracija jame greitai išsenka, reikalingas nuolatinis šviežio tirpalo srautas, kuris pasiekiamas maišant fiksavimo tirpalą arba perkeliant apdorojamą fotografinę medžiagą santykyje. prie sprendimo. Be to, didėjant tirpalo temperatūrai difuzijos greitis didėja. Vėlesnio skalavimo kokybė priklauso nuo fiksavimo trukmės ir fiksatoriaus sudėties. Fiksavimo pabaiga negali būti laikoma negatyvo išskaidymu tirpale, nes sluoksnyje vis dar yra netirpių sidabro druskų, kurios, procesui tęsiantis, reaguoja su natrio tiosulfatu, sudarydamos vandenyje tirpias druskas. Todėl fiksavimo laikas nustatomas pagal dvigubą trigubą nuskaidrinimo laiką, priklausomai nuo apdorojamos medžiagos. Fiksavimo reakcija, kaip ir bet kuri kita, vyksta pasikeitus procese dalyvaujančių medžiagų koncentracijai. Fiksavimo procese mažėja medžiagų, esančių fiksatoriuje, koncentracija ir didėja reakcijos metu susidarančių medžiagų koncentracija, todėl natūralu, kad toks kokybinis fiksatoriaus sudėties pokytis reikšmingai įtakoja greitį ir fiksavimo kokybė. Apdirbant medžiagas, kur yra keli tvirtinimo rezervuarai ir nuolat vyksta tirpalų cirkuliacija, naudojamas priešsrovinis fiksavimas, tirpalas juda link judančios plėvelės. Taigi, šviežias tirpalas apdoroja plėvelę paskutiniame etape. Fotografinėms medžiagoms apdoroti naudojami trijų tipų fiksatoriai: paprasti, rūgštūs ir rauginimo. Paprastų fiksatorių, kurių sudėtyje yra tik natrio tiosulfato, pH yra apie 8, o po ryškinimo juos reikia kruopščiai nuplauti, kad į fiksavimo tirpalą nepatektų ryškalo. Priešingu atveju sidabras, patekęs į fiksatorių, gali iš dalies atsigauti. Naudojant energingą ryškalą, metalinis sidabras sudaro dichroinį šydą, o ryškinimo medžiagos oksidacijos produktai nuspalvina želatiną geltonai. Siekiant sumažinti tarpinį praplovimą, šiuo atveju būtina naudoti rūgštinę tarpinę vonią. Naudojant rūgštinius fiksatorius nebereikia naudoti rūgštinių ir tarpinių vonių, nes jie nesudaro dichroinio šydo ir netepa želatinos. Rūgščioje aplinkoje, kurios pH yra nuo 4 iki 6, vystymasis iš karto sustoja. Priešingai nei paprasti fiksatoriai, rūgštiniai turi didesnę savybę ištirpinti metalinį sidabrą, o tirpimo greitis priklauso nuo pH vertės. Esant pH = 5, metalinio sidabro tirpimas tampa toks reikšmingas, kad būtina atsižvelgti į jo poveikį vaizdo tankiui, nes kartu su halogeniniu sidabru tokioje terpėje pradeda tirpti metalinis sidabras. Jei fotosluoksnį reikia grūdinti, naudojami rūgštūs įdegio fiksatoriai. Tokiame tirpale apdorotas negatyvas tampa atsparesnis aukštai temperatūrai, didėja fotosluoksnio kietumas, skalbimo metu mažėja želatinos brinkimas, tai prisideda prie negatyvo džiūvimo pagreitėjimo.


BAIGIAMASIS Skalbimas Tolesnis fotografinių medžiagų saugumas priklauso nuo galutinio skalbimo kokybės. Plovimo procesas susideda iš natrio tiosulfato ir reakcijos produktų pašalinimo iš fotosluoksnio, absorbuoto fotosluoksnio cheminio-fizinio apdorojimo metu. Fiziškai plovimo procesas yra tirpių medžiagų difuzija iš fotosluoksnio į plovimo vandenį ir vyksta dviem etapais:

1) medžiagos difuzija iš fotografinio sluoksnio;

2) difuzinių medžiagų pašalinimas keičiamu vandeniu.


Yra keletas fotografinių medžiagų skalavimo būdų.

1. Vandens keitimas arba fotografinių medžiagų perkėlimas iš vienos vonios į kitą su stovinčiu vandeniu, tuo tarpu per valandą reikia atlikti 5-6 vandens keitimus.

2. Kaskadinis metodas, kai plovimo vonios išdėstomos atbrailoje, o šviežias tekantis vanduo patenka į viršutinę vonią, kurioje fotografinės medžiagos praeina paskutinį plovimo etapą. Vanduo patenka į apatinę vonią su nedidele tiosulfato koncentracija, ir joje atliekamas pirmasis plovimo etapas. Skalaujant, išplauta fotografinė medžiaga iš apatinės vonios perkeliama į viršutinę. Kaskadinis metodas yra priešsrovinis, nes fotografinė medžiaga juda prieš vandens judėjimą. Tai ekonomiška, bet lėčiau nei intensyvi. 3. Intensyvus metodas, kai į rezervuarą nuolat tiekiamas gėlas vanduo, kuris po naudojimo pašalinamas.

4. Dušo metodas, kai vandens srove sunaikinant ribinį sluoksnį pasiekiamas didelis nuplovimo greitis.


Fotografinių medžiagų plovimo greitis priklauso ir nuo vandens temperatūros, nuo kurios, savo ruožtu, priklauso fotografinės emulsijos želatinos difuzijos greitis ir brinkimas. Geriausias nesukietėjusių arba silpnai sukietėjusių sluoksnių plovimo greitis pasiekiamas 14-20 °C temperatūroje. Temperatūros padidėjimas iki 20 ° C ir daugiau sukelia pernelyg didelį želatinos patinimą. Nors difuzijos koeficientas didėja kylant temperatūrai, tai neduoda reikšmingo plovimo greičio padidėjimo, nes didėja dalelių difuzijos kelias. Todėl aukščiau nurodytas temperatūros diapazonas laikomas geriausiu skalbimo režimu.

Skalavimo kokybę lengviausia nustatyti tokios sudėties šarminiu kalio permanganato tirpalu: kalio permanganatas, g - 1 kalis (arba soda), g - 1 distiliuotas vanduo, l - 1, kad tai būtų padaryta, 250 ml vandens supilama į dvi stiklines iš vandens tiekimo, tada iš paskutinio plovimo paimamas negatyvas ir leidžiama tirpalui iš jo nutekėti į vieną iš stiklinių 30 s. Antroji stiklinė skirta kontrolei. Tada į abi stiklines įpilama po 1 ml aukščiau pateikto tirpalo. Esant natrio tiosulfatui, violetinė plovimo vandens spalva per maždaug 30 s nusidažo oranžine spalva, o esant didesnei koncentracijai – pagelsta arba visiškai pakeičia spalvą. Nustatymo tikslumas: 10 mg tiosulfato 1 litrui vandens.


NEGATYVŲ DŽIOVINIMAS Siekiant pašalinti perteklinę drėgmę iš fotosluoksnio ir pagrindo, negatyvas džiovinamas sausoje, švarioje patalpoje šios patalpos temperatūros ir drėgmės sąlygomis arba džiovinimo spintelėse, kur tiekiamas išvalytas tam tikros temperatūros ir drėgmės oras. Pirmuoju atveju džiūvimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės (nuo 5 iki 14 val.), antruoju – nuo ​​tiekiamo oro temperatūros ir drėgmės. Natūralaus džiovinimo metu įvairios dalelės gali patekti ant negatyvo, sumažindamos jo kokybę; džiovinant spintelėse, tai neįtraukiama, nes tiekiamas oras pirmiausia praeina per specialius filtrus. Džiovinimo režimai turi įtakos substrato būklei ir vaizdo kokybei. Esant aukštai džiūstančio oro temperatūrai, gali padidėti negatyvo vaizdo kontrastas ir tankis, emulsinis sluoksnis išdžiūvęs įgauna grūdėtumui paimtą struktūrą. Be to, plėvelės perdžiūvimas gali sukelti deformaciją ir reikšmingą pagrindo susitraukimą. Pagrindo likutinė drėgmė turi būti ne mažesnė kaip 15%, nes esant 10% likutinės drėgmės plėvelė tampa trapi. Automatinis nuotraukų apdorojimo būdas Be neabejotino naudojimo patogumo, automatinis medicininių rentgeno filmų nuotraukų apdorojimo būdas užtikrina aukštą gautų rezultatų stabilumą. Ryškinimo mašinose iš esmės vyksta tie patys procesai kaip ir rankiniu nuotraukų apdorojimo būdu, tačiau esant žymiai aukštesnei ryškalo ir fiksatoriaus temperatūrai (ne žemesnei kaip 25°C) ir trumpesniam apdorojimo laikui. Viso ciklo laikas nuo to momento, kai plėvelė patenka į ryškinimo aparatą, kol gaunamas sausas rentgeno spindulių difrakcijos modelis („nuo sauso iki džiovinimo“), neviršija kelių minučių. Labiausiai medicinoje paplitę ritininio tipo ryškinimo mašinos.

Apdorojant bendrosios paskirties radiografines plėveles dažniausiai naudojami pirmieji du procesai, o modernus – greitasis procesas, kurio metu baigtas rentgenas gaunamas per 1,5-2 minutes. Trečiajame procese plėvelė yra apdorojama griežčiausiu būdu, todėl gaunamas didelis vaizdo kontrastas, reikalingas, pavyzdžiui, mamografijoje. Ketvirtajam procesui reikalingi specialūs reagentai ir jis vis dar nėra plačiai naudojamas. Apdorojant fluorografines plėveles ritininėse ryškinimo mašinose, reikia atsižvelgti į tai, kad ritininės plėvelės gaminamos plonesniu pagrindu nei lakštinės. Norint užtikrinti patikimą jų praėjimą per ryškinimo aparatą, prie ritinio pradžios reikia pritvirtinti vadinamąjį "lydelį", kurio formatas ne mažesnis kaip 13x13 cm. Kaip vedlį galite naudoti radiografinės plėvelės lapą, skirtą automatiniam darbui. apdorojimas. Visos ritininio tipo ryškinimo mašinos iš esmės yra vienodos. Siekiant užtikrinti nuotraukų apdorojimo proceso stabilumą, į ryškinimo mašinų darbines talpas (proporcingai apdorotos plėvelės kiekiui) automatiškai pridedami ryškinimo ir fiksavimo regeneratoriai. Fiksatoriaus regeneracijos greitis paprastai yra didesnis, nes mašinoje sunku atlikti veiksmingą tarpinį skalavimą, o kai kurie ryškalai reguliariai patenka į fiksatorių kartu su plėvele. Reguliariai pridedant regeneratorių, ryškinimo mašinos gali veikti ilgą laiką visiškai nepakeisdamos darbinių sprendimų. Tačiau panaudoti tirpalai niekada neturėtų patekti į šviežių ryškalų ir fiksatorių regeneratorių talpyklas. Tik tokiu atveju užtikrinama reikiama rentgenogramų kokybė. Dėl aukštų temperatūros ir drėgmės verčių ryškinimo mašinose susidaro labai agresyvi aplinka, todėl staklių dalys yra labiau susidėvėjusios. Norint pailginti vystomų mašinų tarnavimo laiką, būtina reguliariai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) vykdyti prevencines priemones pagal konkrečios mašinos naudojimo instrukciją. Fotolaboratorijai skirta įranga Fotolaboratorijoje turi būti įrengtas vandentiekis, kanalizacija, bendras ir specialusis (darbo) apšvietimas bei įrenginys cheminiam-fotografiniam filmų apdorojimui. Radiografinių filmų apdorojimas rankiniu būdu dažniausiai atliekamas rezervuaruose-cisternose, naudojant specialius rėmus filmų tvirtinimui, leidžiančius juos apdoroti vertikalioje padėtyje. Šiuolaikiniai radiografinių filmų rankinio fotografinio apdorojimo prietaisai yra pagaminti iš plastikinių medžiagų, kurios nėra atsparios korozijai, ir turi bloką ryškalo tirpalui termostatuoti bei laikmatį. Reikia pabrėžti, kad lakštinės plėvelės apdirbimas kiuvetėse nerekomenduojamas dėl gautų rezultatų nestabilumo. Fluorografinių plėvelių apdirbimui rankiniu būdu geriausia naudoti cilindrinius, šviesai nepralaidžius konteinerius, kurių viduje yra ritės, skirtos plėvelės ritiniams pritvirtinti fiksuotoje padėtyje spiralės pavidalu. Fluorografinė plėvelė taip pat gali būti apdorojama įprastose talpyklose-cisternose, prieš tai apvyniojus ją aplink rėmą, skirtą lakštinei radiografinei plėvelei apdoroti. Šiuo atveju plėvelės emulsija turi būti nukreipta į išorę. Priešingu atveju plėvelės emulsijos sąlyčio su rėmeliu vietose gali susidaryti šviesūs ruožai, dėl kurių vaizde prarandama informacija. Šiuolaikinis medicininių rentgeno juostų fotografinio apdorojimo metodas yra ritininio tipo ryškinimo mašinų naudojimas. Be neabejotino naudojimo patogumo, ryškinimo mašinos užtikrina aukštą nuotraukų apdorojimo proceso stabilumą. Tamsios patalpos darbiniam apšvietimui naudojami žibintuvėliai su skirtingais šviesos filtrais. Dirbant su mėlynai jautriomis plėvelėmis, rekomenduojama naudoti (iš gaminamų Rusijoje) geltonai žalios šviesos filtrą Nr.117 arba raudonos šviesos filtrus Nr.104 ir 107, su ortochromatinėmis plėvelėmis - tik raudonos šviesos filtrus. Raudonai šviesai jautrias plėveles reikia apdoroti visiškoje tamsoje. Fotografinėje lempoje leidžiama naudoti kaitinamąsias lempas, kurių galia ne didesnė kaip 25 vatai. Šiuo atveju atstumas nuo žibinto iki darbastalio paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 50 cm geltonai žalios šviesos filtras Nr. 117 ir ne mažesnis kaip 75 cm raudonos šviesos filtrai Nr. 104 ir 107. Jei reikia naudokite 40 vatų galios lempą, šį atstumą reikia padidinti arba kaip nors padidinti filtro tankį. Tačiau tokiu atveju geriau naudoti žibintą netiesioginiam tamsos apšvietimui, pavyzdžiui, nukreipiant žibinto šviesą į lubas. Fotolaboratorinėje lempoje neleidžiama montuoti didesnės galios lempų. Prieš pradedant darbą su kiekvieno tipo rentgeno juostomis, būtina patikrinti, ar tamsios patalpos apšvietimas yra neaktyvus. Norėdami tai padaryti, visiškoje tamsoje iš dėžutės išimamas neeksponuotos juostos lapas ir dedamas ant stalo darbastalio, maždaug pusę padengiant nepermatoma medžiaga, pavyzdžiui, kartono gabalėliu. Tada įjungiamas žibintuvėlis ir po juo eksponuojama plėvelė 3 minutėms, po to visiškai tamsoje fotografuojama tokiu režimu, kuris bus naudojamas tolesniame darbe. Jei apšviestoje juostos dalyje yra aiškiai pastebimas pajuodėjimas, tamsaus kambario apšvietimas netinka darbui su šia plėvele. Pagal galiojančią normą apšvietimas laikomas neaktyviu, jei šydo tankio padidėjimas neviršija 0,1 B.

Visiškai panardinus į tvirtinimą sprendimas, per pirmąsias 10 sekundžių rėmelis su rentgeno juostele kelis kartus pakeliamas ir nuleidžiamas. Po maždaug 1 min ši technika pakartojama, po to bakas uždengiamas dangteliu ir rentgeno vaizdas lieka fiksatoriuje, kol baigsis fiksavimo procesas.

Pakartotinis filmo judėjimas skatina vienodą veiksmą fiksatorius ant viso emulsinio sluoksnio paviršiaus ir tam tikru mastu užtikrinamas tirpalo maišymas, dėl ko fiksavimo procesas pagreitėja ir tampa pilnesnis. Be to, negalima klijuoti rentgeno filmų lakštų.

Tvirtindami būtina užtikrinti, kad visi Rentgeno plėvelės paviršius buvo prieinamas sprendimas, nes plėvelėms susilietus viena su kita tvirtinimo procesas sulėtėja, o kai kuriais atvejais visiškai nutrūksta.

Tvirtinimo procesas neįmanoma nutraukti anksčiau laiko, nes emulsijos sluoksnyje likusios druskos, net ir nedideliais kiekiais, vėliau ar iš karto sukelia geltonai rudų dėmių atsiradimą rentgeno spinduliuose.

Aukščiau buvo nurodyta, kad procesas tvirtinimas susideda iš dviejų etapų. Kiekvienas etapas trunka maždaug tiek pat laiko. pirmojo fiksavimo etapo pabaigą lengva nustatyti vizualiai, kai išnyksta visi matomi rentgeno plėvelės emulsijos pieniškos „spalvos“ pėdsakai, tai yra sidabro bromido pėdsakai. Antrojo fiksavimo etapo pabaigą lemia laikas, valandos. Fotografijoje galioja taisyklė, kad norint užbaigti fiksavimo procesą, negatyvą reikia fiksuoti dvigubai ilgiau, nei jis išryškinamas. Ši taisyklė yra priimtina fiksuojant rentgeno filmą, jei ryškinimas atliekamas standartiniame ryškale, ir fiksuojant rūgštiniame fiksatoriuje esant tokiai pačiai tirpalų temperatūrai.

Baigęs tvirtinimo proceso rėmas su rentgeno plėvele pašalinama iš tirpalo ir kurį laiką laikoma virš atviros talpyklos, pasvirusi į vieną iš kampų. Šioje padėtyje rėmas turi būti laikomas tol, kol tvirtinimo tirpalas nutekės iš plėvelės ir rėmo. Rentgeno juostos rėmelį galima nuleisti į tekančio vandens baką paskutiniam skalavimui.

Reikėtų prisiminti, kad prieš baigiant procesą Rentgeno juostos tvirtinimas Neįmanoma jo išimti iš tirpalo ir ištirti negatoskopu, antraip rentgeno nuotraukose gali atsirasti purpurinės-raudonos dėmės ir dryžiai, ypač naudojant seną tirpalą.
Pažeidus fiksavimo taisykles, rentgeno nuotraukose gali atsirasti šie defektai.

Per trumpam laikui tvirtinimas arba jei fiksuojama per šiltame tirpale, atsiranda dichroinis arba geltonas šydas. Dichroinis šydas atsiranda ir tais atvejais, kai fiksacijos metu plėvelės plėvelės sulimpa arba prisiliečia prie rezervuaro sienelės, arba dėl netinkamo plėvelės apdorojimo stabdymo tirpale, šiam tirpalui išsivystius ar išeikvojus. . Duyuyuyuyuyu šydas taip pat gali atsirasti, kai ryškalas yra užterštas fiksatoriaus tirpalu arba kai fiksatorius yra nepakankamai rūgštus arba išeikvotas (pastaruoju atveju taip pat gali atsirasti geltonas šydas). vaizdas atspindėtoje šviesoje, o rožinis - praleidžiamoje šviesoje ...

Pieno apnašas rentgeno nuotraukoje paveikslėlius gali būti su nepakankamai užsitęsusia fiksacija arba su fiksavimu išeikvotame ir mažos koncentracijos natrio tiosulfato tirpale.

Jei negerai sudarytas tvirtinimo sprendimas arba tirpalas yra perrūgštintas, arba užterštas ryškinimo šarmu ir smarkiai išeikvotas, arba ilgą laiką buvo atviras aukštoje temperatūroje, tada ant X- atsiranda gelsvai balta arba balkšvai pilka (kaip kalcio nuosėdos) apnaša. spindulių vaizdai.

Po to rentgeno filmų fiksavimas fiksatoriaus tirpale lieka tam tikras sidabro kiekis, būtent: nuo 5 iki 20 g pritvirtinus vieną kvadratinį metrą plėvelės.

Panaudotas tvirtinimo sprendimas jokiu būdu negalima išpilti. Sidabro likučiai turi būti surinkti ir perduoti į surinkimo punktus, kurių vieta nurodyta atitinkamose instrukcijose ir įsakymuose. Su sidabro ir sidabro turinčių atliekų surinkimu ir pristatymu turėtų užsiimti visi rentgeno kabinetų darbuotojai ir ne kartas nuo karto, o sistemingai.

Naujiena svetainėje

>

Populiariausias