Станок деревообрабатывающий универсальный КРАТОН Wm-multi-04 универсальный
Смотри также характеристики.
- Полное
- Краткое
Станок КРАТОН WM-Multi-04 универсальный
КРАТОН WM-Multi-04 – многофункциональный станок для обработки дерева. Предназначен для фугования (макс. толщина среза 3 мм), распиловки, сверления заготовок, а так же заточки режущих инструментов. Незаменим на небольшом производстве и в домашней мастерской. Станок этой модели прост в обращении и не требует сложной настройки. Чтобы приступить к работе, достаточно просто включить аппарат.
Преимущества модели WM-Multi-04:
- На валу закреплены 3 строгальных ножа – для точного и качественного фугования;
- Аппарат укомплектован большим пильным диском (250 мм) для пропилов на глубину до 80 мм;
- Сверлильный патрон подходит для оснастки с посадочным диаметром от 5 до 13 мм – для проведения работ разного типа;
- Встроенный абразивный камень позволяет затачивать фуговальные ножи и пильный диск;
- Устойчивая конструкция станка снижает уровень вибрации – для более точной и тщательной обработки.
Купить универсальный станок КРАТОН WM-Multi-04 можно прямо сейчас в интернет-магазине «220 Вольт». Подробно о доставке расскажут специалисты нашего информационного центра.
Станок универсальный КРАТОН WM-Multi-04 1500Вт 3580об/минТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная мощность 1500 Вт
Частота вращения ножевого вала 3580 об/мин
Количество ножей 3 шт
Фугование
Максимальная глубина строгания 3 мм
Максимальная ширина строгания 150 мм
Распиловка
Максимальный диаметр пильного диска 250*30 мм
Максимальная глубина пропила 80 мм
Сверлильно-пазовальные работы
Диапазон сверлильного патрона 5-13 мм
Диапазон долбления 5-13 мм
Заточка
Размер камня для заточки ножей В50*32*13 мм
Размер камня для заточки пильного диска PDХ1 125*10*18 мм
Вес 100 кг
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Жесткая конструкция
3-ножевой барабан
Станок многооперационный Кратон WM-Multi-0,3 (станина и корпус из чугуна, двигатель 4 кВт) / 4 01 03 013
В чем преимущества данного станка? Во первых цена, все вы знаете что этот станок клон станка марки JET JKM-300 / 10000880M, он же энкор 320, делаются все они на одном заводе в Китае. Заводу этому уже более 17 лет, выпускает он только станки как бытового класса так и индустриального, поэтому качество исполнения данного станка на высоте. На данном станке вы можете выполнять фугование, пиление вдоль и торцевание, за место пильного диска можете поставить фрезу, прямую или фигурную и выполнять фрезерование, например делать плинтус или выбирать четверть, например изготовление вагонки или половой доски.
Вал у данного станка выполнен из металла в нем установлено 3 ножа, у многих станков их всего два. Так же у данного станка присутствует долбежный станок с зажимом на котором вы можете делать разные выборки с помощью сверла.
Второе приимущество что данный станок выполен из чугуна, это исключает вибрацию и дает точность обробатываемой продукции. Подшипники на валу стоят шариковые, сдвоенные (у многих станков они игольчатые).
Особенности Кратон WM-Multi-03
Чистота рабочей зоны
Вывод стружки из рабочей зоны универсального станка Кратон WM-Multi-03 4 01 03 003 осуществляется через специально предусмотренный патрубок.
Преимущества
Размер рабочего стола (фугование) — 960х200 мм;
Размер ножа (фугование) — 210х30х3 мм;
Продольный ход суппорта (фрезерование) — 95 мм;
Поперечный ход суппорта (фрезерование) — 110 мм;
Вертикальный ход суппорта (фрезерование) — 80 мм;
Диапазон сверлильного патрона — 1,5–13 мм;
Литые жесткие рабочие столы;
Трехножевой барабан;
Устройства защиты и ограждения;
Качественное исполнение;
Долгий срок службы.
Pluto in 5th house solar return Rough collie puppies for sale in tn | Functions worksheet pdf kuta | Experiment 5 pre laboratory questions chemistry percent water in a hydrated salt | Ras47 discontinued |
** From the »Mark of the Assassin» DLC: [[spoiler:if you don’t recognize (or notice) the Qunari emblem on her breastplate, hearing Duke Prosper announce that Tallis is a Qunari assassin can be this]]. It certainly seems to be one for Hawke. * WhamLine: One line in the »Legacy» DLC manages to turn the entire mythology of the setting on its head. Перевод слова assassin, американское и британское произношение, транскрипция, словосочетания, однокоренные слова, примеры использования. assassinate — убивать. | |||
Numerology 5 year 2021 Zombs royale.io unblocked games | Cbd flower illegal | Stryd review 2020 | Arrma kraton upgrade parts |
qunari-apologist #ASIT TAL-EB. dragonageconfessions 07/19/16 at 7:07pm 118 notes. dragonageconfessions: CONFESSION: During my first game I was so overloaded with … | |||
Lowepercent27s concrete sealer 5 gallon Evga 1080 ti ftw3 elite | Missing 411 nh | Best flight planner | Word module 1 sam project a |
May 9, 2015 — BioWare’s newest game Dragon Age: Inquisition will expand the universe of their epic series in profound ways. This comprehensive book of lore features exclusive art and information, exploring every corner of this dark fantasy masterpiece!Newcomers will appreciate how this volume covers everything they need to know about the world and characters of these smash-hit games! | |||
Uke male reader ao3 Radio shack antenna rotator schematic | Graphing systems calculator | Generac gp 10000 watt generator | Hibernate create query with parameters |
Haiku generator. This generator will generate a fairly random haiku while always sticking to the 5-7-5 structure. However, due to the randomness of a generator not all results will make perfect sense from a grammatical and/or strictly linguistic point of view, but in a way this is also the nature of poetry. Play as a Dwarf, Elf, Human, or Qunari Classes and specializations allow many different combinations of combat; play as a Mage, Rogue, or Warrior, each with 3 specializations to choose from. Become a Necromancer, an Assassin, a Templar, or a variety of other options! | |||
Pkm post sample Texas parole board support letters address | Rick ross net worth | Palm beach county deaths | Gmail account login |
The qunari are huge, bronze-skinned, and often horned humanoids. Qunari doesn’t just refer to the race, as ‘qunari’ means ‘people of the Qun’, so anybody of any race who follows the teachings of the Qun is a qunari. The qunari, as a race, are very centered around efficiency and using resources to their fullest, including themselves. Dragon Age II Mark of the Assassin Bioware Standard Edition Embark on a thrilling adventure of deception and intrigue in Mark of the Assassin, the latest downloadable for Dragon Age II. In this gripping new story, Hawke is joined by a mysterious elf assassin. |
WM-Multi-08 Станок комбинированный деревообрабатывающийСхемы, описание, характеристики
Деревообрабатывающий многооперационный настольный станок WM-Multi-08 поставляется компанией «Кратон», основаной в 1992 году сотрудниками Тихоокеанского Государственного университета. Торговая марка Кратон появилась в 1999 году. Центральный офис компании находится в городе Хабаровск.
Производственная база Кратон насчитывает 90 заводов в Юго-Восточной Азии и России, в числе которых крупнейшие промышленные предприятия, выпускающие продукцию ведущих мировых брендов.
На сегодняшний день Кратон является одним из крупнейших поставщиков электроинструмента, станков, сварочного оборудования и оснастки. В структуре компании — семь крупных филиалов, охватывающих все регионы страны и представительства в 80 городах.
Кратон WM-Multi-08 Станок деревообрабатывающий многооперационный комбинированный. Назначение, область применения
Комбинированный деревообрабатывающий станок «WM-Multi-08» (далее станок) предназначен для обработки заготовок из древесины и подобных ей материалов (картона, фанеры, древесно-стружечных плит и т. п.) и позволяет выполнять следующие технологические операции:
- пиление (продольное и поперечное)
- фугование (строгание) по направляющей планке
- рейсмусование — строгание в размер по толщине
Отличительные особенности конструкции станка:
- При разработке конструкции и дизайна изделия были учтены антропометрические особенности потенциальных пользователей, поэтому станок удобен (эргономичен) в работе и обслуживании
- В одном станке совмещены несколько деревобрабатывающих станков: фуговальный, пильный, рейсмусный станки
- Габариты и многофункциональность станка позволяют его использовать в условиях мастерских ограниченной площади и для изготовления широкого спектра столярных изделий
- Переход от одного вида операции к другой занимает миниум времени в перенастройке и наладке станка
- Расположение центра масс и прочное основание обеспечивают устойчивость станка в работе
- КонструктМоскваие решения и технологии, примененные при проектировании и изготовлении станка, обеспечивают высокую точность и качество поверхности обрабатываемых заготовок и снижают время на настройку и переналадку станка
- Технологические приспособления и предохранительные устройства станка обеспечивают надежное закрепление и прижим обрабатываемой заготовки, и защищают пользователя от травм
- Электрооборудование и асинхронный электродвигатель станка позволяют производить его подключение к бытовой сети однофазного переменного тока напряжением 220 В
- Используемый в станке привод (клиноременная передача), минимальные зазоры в шарнирных соединениях, надежные подшипниковые узлы, высокая частота вращения и тщательная балансировка ножевого вала снижают шум работающего станка и повышают его производительность.
На станках не допускается обработка металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.
Станок работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок может эксплуатироваться в следующих условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35 °C
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C
Комплект поставки комбинированного станка WM-Multi-08
- Щетка угольная для электродвигателя 2 шт.
- Приспособление для установки строгальных ножей 1 шт.
- Ключ гаечный двусторонний 1 шт.
- Ключ рожковый (для замены пильного диска) 1 шт.
- Ключ гаечный для деталей с шестигранным углублением 1 шт.
- Ключ гаечный изогнутый торцовый 1 шт.
- Толкатель 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 экз.
- Коробка упаковочная 1 комплект
WM-Multi-08 Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Состав комбинированного станка WM-Multi-08 (рис.A)
Станок WM-Multi-08 состоит из следующих сборочных единиц и деталей:
- Корпус станка
- Крышка
- Штанга
- Рукоятка
- Стол строгальный задний
- Фиксатор
- Защитное ограждение
- Расклинивающий нож
- Защитный кожух пильного диска
- Пильный диск
- Угловой упор
- Стол строгальный передний
- Коробка электровыключателей
- Ролик
- Опора
Состав комбинированного станка WM-Multi-08 (рис. B)
- Опора
- Линейка направляющая
- Шланг
- Рукоятка для перемещения рейсмусового стола
- Фиксатор
- Фиксатор
- Крышка
- Стол пильный
Состав комбинированного станка WM-Multi-08 (Рис.C)
- Рукоятка перемещения переднего строгального стола — регулирование глубины строгания
- Рейсмусовый стол
- Кабель электропитания с вилкой
- Переключатель режимов работ
- Рукоятка механизма подъема пильного диска
- Ножевой вал
Состав комбинированного станка WM-Multi-08 (Рис.D, E)
- Линейка
- Патрубок
- Направляющая балка
- Линейка
- Патрубок
Устройство комбинированного станка WM-Multi-08
Общий вид станка приведен на рис. А, В, С, D и Е, его подробное устройство приведено на схеме сборки (см. инструкцию).
На корпусе станка 1 смонтированы:
- строгальный стол станка, состоящий из переднего 12 и заднего 5 столов
- пильный стол 22
- рейсмусовый стол 24 с механизмом автоматической подачи заготовки
- электродвигатель, привод станка и механизм подъема пильного диска, закрываемые крышками 2 и 21
- ножевой вал 28 на подшипниковых узлах
- коробка электровыключателей 13, снабженная кнопками пуска и остановки станка, и другие узлы станка (см. рисунки инструкции и схему сборки)
Крутящий момент от электродвигателя через кинематическую цепь передается на ножевой вал 28 или шпиндель пильного диска 10, вращающихся независимо друг от друга.
Переключение работы станка с режима «строгание» на режим «пиление» осуществляется с помощью переключателя 26.
На ножевом валу 28 закреплен режущий инструмент станка:
- строгальные ножи, на шпинделе станка
- пильный диск 10
Процесс резания заготовки при выполнении операции фугования или рейсмусования выполняется строгальными ножами, закрепленными на ножевом валу 28. При фуговании заготовка вручную подается с переднего строгального стола 12 на задний строгальный стол 5. При рейсмусовании подача заготовки осуществляется автоматически при помощи специального механизма.
Процесс пиления деревянной заготовки вручную подаваемой по пильному столу 22 осуществляется режущими зубьями вращающегося пильного диска 10.
Строгальный стол станка предназначен для выполнения операции фугования (строгания). Путем вращения рукоятки 23 производят регулировку положения переднего строгального стола 12 относительно ножевого вала 28, что используется при наладке станка перед выполнением операции фугования.
Рейсмусовый стол 24 предназначен для выполнения операции рейсмусования. Ролик 14 является дополнительной точкой опоры при выполнении операции рейсмусования. Настройка станка на необходимую высоту строгания заготовки осуществляется с помощью рукоятки 18 и линейки 32.
Пильный стол 22 с закрепленными на нем направляющей линейкой 16 и угловым упором 11 предназначен для удержания заготовки в процессе продольного пиления. Стопорение углового упора 11 в необходимом положении осуществляют с помощью фиксатора. Угловой упор 11 имеет угломерную шкалу и указатель, с помощью которых производится его настройка на необходимый угол поперечного пиления заготовки.
Для придания правильного направления подачи и обеспечения перпендикулярности кромок заготовки при строгании (пилении) на станке установлена направляющая линейка 16. С помощью линейки направляющей 16 на данном станке можно также осуществлять строгание или продольное пиление под углом деревянной заготовки. Фиксацию направляющей линейки 16 под выбранным углом наклона осуществляют с помощью фиксаторов 19 и 20. Настройку станка на необходимую ширину пиления заготовки осуществляют с помощью линейки 29 и направляющей балки 31.
Крышка 21 обеспечивает доступ к пильному диску 10, механизму подъема силового узла и внутренней камере станка. Механизм подъема пильного диска 10 управляется при помощи рукоятки 27. При вращении рукоятки 27 происходит подъем (опускание) пильного диска 10 относительно пильного стола 22.
Защитные устройства: ограждение 7, кожух 9 с расклинивающим ножом 8, крышки 2 и 21, а также другие защитные приспособления защищают станочника от травм и от случайного соприкосновения с вращающимися ножевым валом 28 и пильным диском 10, а также с приводом станка. Расклинивающий нож 8 предотвращает отдачу и заклинивание заготовки при пилении. Регулировку положения защитного ограждения 7 относительно ножевого вала 28 осуществляют с помощью штанги 3, рукоятки 4 и фиксатора 6.
Электроэнергия к станку подводится с помощью кабеля электропитания с вилкой 25. Отсос древесной стружки и пыли с помощью промышленного пылесоса осуществляется:
- через съемный патрубок 33, который при строгании присоединяется к специальному месту под задним строгальным столом 5 (см. рис. Е), а при рейсмусовании устанавливается на передний строгальный стол 12
- через патрубок 30 и шланг 17, подключенный к патрубку защитного кожуха 9, при пилении
Для снижения вибраций станка и его надежной установки корпус 1 установлен на виброгасящих опорах 15.
Фугование и рейсмусование (строгание в размер по толщине) на станке WM-Multi-08 (Рис. I)
Общие сведения о фуговании на станке WM-Multi-08
Фугование (строгание) — это дереворежущая технологическая операция со снятием стружки. При фуговании выравнивают неправильную (покоробленную) черновую поверхность деталей и фугуют под углом кромку, создавая две чистовые, расположенные под прямым углом геометрические плоскости, служащие базирующими поверхностями для последующей обработки остальных поверхностей. Кроме того, используя направляющую линейку, на данном станке можно осуществлять строгание заготовки под острым или тупым углом.
Для фугования необходимо использовать подготовленный и просушенный пиломатериал, геометрические размеры и состояние поставки которого позволяют выполнять обработку на строгальном столе данного станка. Подготовка станка и фугование заготовки
Регулирование глубины строгания (толщины снимаемого слоя древесины) при фуговании выполняйте перемещением переднего строгального стола 12 (см. рис. А).
Вращением рукоятки 23 (см. рис. C) отрегулируйте глубину строгания. Не превышайте установленную для данного станка максимальную глубину строгания заготовки за один проход (3 мм).
Установите пылесборный патрубок 33 (см. рис. E) в рабочее положение для строгания.
Для придания правильного направления подачи и обеспечения перпендикулярности кромок заготовки установите на станок линейку направляющую 16 (см. рис. В).
Установите (см. рис. А) и закрепите на штанге 3 с помощью фиксатора 6 защитное ограждение 7 ножевого вала 28. Опустите защитное ограждение 7 на строгальные столы 5 и 12, при этом оставьте открытым участок ножевого вала 28, необходимый для обработки, т.е. равный ширине заготовки. Затяните рукоятку 4.
Потяните и установите переключатель 26 (см. рис. С) в режим работы «строгание». Далее выполните необходимые операции для пуска станка — смотри раздел «Подготовка к работе и пробный пуск».
К пылесборному патрубку 33 (см. рис. E) подсоедините промышленный пылесос для сбора древесной стружки. Дождитесь, когда ножевой вал 28 наберет номинальную частоту вращения, и приступите к фугованию деревянной заготовки.
Фугование деревянной заготовки на данном станке (см. рис. А) выполняется на строгальных столах 5 и 12 посредством строгальных ножей вращающегося ножевого вала 28. Подача заготовки осуществляется с переднего строгального стола 12 на задний строгальный стол 5 с помощью специального толкателя 39 (см. рис. H).
Толкатель 39 (см. рис. H) должен быть изготовлен из прочного материала, иметь ручку и уступ (вырез) для упора в торец заготовки. При фуговании станочник с помощью толкателя 39 должен обеспечивать надежный прижим заготовки к переднему и заднему строгальным столам 12 и 5, и его нижняя часть не должна касаться строгальных ножей вращающегося ножевого вала 28.
ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что подача заготовки при фуговании производится вручную, соблюдайте особую осторожность. Пальцы рук должны находиться на достаточно безопасном расстоянии от вращающегося ножевого вала 28. Особую осторожность следует проявлять при фуговании (строгании) тонких и коротких заготовок в процессе работы и в момент выхода заготовки из-под строгальных ножей вращающегося ножевого вала 28.
Для повышения качества обработки, обеспечения безопасных условий работы следите за состоянием строгальных столов 5 и 12. Рабочая поверхность строгальных столов 5 и 12 должна быть гладкой и чистой, без задиров, вмятин и других механических повреждений.
Не рекомендуется производить фугование заготовок из древесины с высоким содержанием смол, т.к. возможно налипание древесной смолы и опилок на строгальные ножи и ножевой вал станка.
Фугование длинных деталей осуществляйте за несколько проходов, число которых должно быть тем больше, чем больше высота неровностей строгаемой поверхности. Увеличение числа проходов, при правильно выбранной подаче и глубине строгания, дает более высокую геометрическую точность и плоскостность заготовки.
Общие сведения о рейсмусовании на станке WM-Multi-08
Рейсмусование (строгание в размер по толщине) — это дереворежущая технологическая операция со снятием стружки. На данном станке обрабатывают заготовку на заданную толщину по одной поверхности, при наличии уже строганной противоположной поверхности — предварительное фугование. Допускается производить обработку заготовки последовательно по двум поверхностям, в том случае, когда предварительное фугование не требуется.
Для рейсмусования на данном станке используйте подготовленный и просушенный пиломатериал, геометрические размеры и состояние поставки которого позволяют выполнять обработку на данном станке. При работе на станке не превышайте максимальную глубину строгания (3,0 мм).
Подготовка станка и рейсмусование заготовки
Настройте станок на необходимую глубину строгания. Для этого вращая рукоятку 18 по линейке 32 (см. рис. D и I) и указателю, выставите рейсмусовый стол 24 в необходимое положение. Разность значений толщины заготовки до рейсмусования и показаний на линейке 32 составляет настроенную глубину строгания.
Установите пылесборный патрубок 33 (см. рис. I) в рабочее положение для рейсмусования и закрепите его с помощью ручек 40 на строгальных столах 5 и 12.
Потяните и установите переключатель 26 (см. рис. С) в режим работы «строгание». Далее выполните необходимые операции для пуска станка — смотри раздел «Подготовка к работе и пробный пуск».
К пылесборному патрубку 33 (см. рис. А) подсоедините промышленный пылесос для сбора древесной стружки. Дождитесь, когда ножевой вал 28 наберет номинальную частоту вращения и приступите к рейсмусованию деревянной заготовки 41.
ВНИМАНИЕ! Во избежание обратного выталкивания и предотвращения травм не подвергайте строганию на данном станке заготовки длиной менее 135 мм. Не приближайте руки к зоне механизма автоматической подачи заготовки и остерегайтесь их захвата.
Возьмите заготовку 41 и подайте ее вперед на рейсмусовый стол 24 до того момента, пока не произойдет ее захват валиком механизма автоматической подачи заготовки. Далее пропуск заготовки через станок осуществляется автоматически. При необходимости поддерживайте заготовку, но не форсируя и не замедляя скорость прохождения заготовки.
Обслуживать данный станок рекомендуется двум рабочим. Один рабочий подает заготовки в механизм механической подачи станка, другой принимает обработанные заготовки и возвращает их для строгания с противоположной стороны.
ВНИМАНИЕ! Глубину строгания необходимо устанавливать с учетом скорости автоматической подачи, твердости и влажности пиломатериала и ширины строгания заготовки, придерживаясь следующего требования — с увеличением твердости, ширины и длины заготовки, глубина строгания должна быть пропорционально уменьшена.
Рейсмусовый станок работает эффективнее, если заготовка имеет минимум одну плоскую поверхность, предварительно обработанную на строгальном станке.
Для предотвращения поломки строгальных ножей периодически (после каждого пропуска через станок) проверяйте поверхности обрабатываемой заготовки на отсутствие в ней инородных тел.
ВНИМАНИЕ! При обработке длинных заготовок используйте специальные регулируемые роликовые опоры, установленные по высоте в одной плоскости с рейсмусовым столом 24 с обеих сторон станка. Равномерно установите роликовые опоры так, чтобы их общая длина с каждой стороны станка была равна длине деревянной заготовки. Обязательно подключите станок к промышленному пылесосу для отсоса большого объема образующейся древесной стружки. Настройте станок на возможную минимальную глубину строгания для данной модели, но не более 0,5 мм. ПОМНИТЕ! Только при обязательном соблюдении указанных требований можно гарантировать качественную обработку заготовки и выдержать требуемый параметр по высоте на всей ее длине.
Для приема, складирования и контроля обработанных заготовок, прошедших весь цикл рейсмусования, необходимо предусмотреть стеллаж или стол.
Установка пильного диска на станок WM-Multi-08 (Рис. K, L, М, N)
Технические характеристики комбинированного станка WM-Multi-08
Наименование параметра | WM-Multi-03 | WM-Multi-08 |
---|---|---|
Фугование (строгание). Основные параметры станка | ||
Наибольшая ширина обрабатываемого материала, мм | 200 | 210 |
Общая длина рабочей поверхности рабочих столов, мм | 746 | |
Наибольшая глубина снимаемого слоя, мм | 3 | 3 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3500 | 8000 |
Диаметр корпуса ножевого (строгального) вала, мм | 125 | |
Размер строгального ножа, мм | 210 х 30 х 3 | 210 х 16,5 х 1,8 |
Количество строгальных ножей | 3 | 3 |
Размер строгального стола, мм | 960 х 210 | |
Наклонное строгание по направляющей планке, град | 45 | |
Пиление. Основные параметры станка | ||
Диаметр шпинделя, мм | 20 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3500 | 4500 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 х 30 | 210 |
Максимальный размер поперечного пиления, мм | 300 | |
Максимальная глубина пиления, мм | 70 | 68 |
Косое пиление по направляющей планке, град | 45 | |
Рейсмусование. Основные параметры станка | ||
Частота вращения ножевого вала, 1/мин | — | 8000 |
Максимальная глубина строгания, мм | — | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | — | 204 |
Максимальная высота строгаемой заготовки, мм | — | 120 |
Минимальная высота строгаемой заготовки, мм | — | 6 |
Минимальная длина заготовки, мм | — | 135 |
Скорость механической подачи, м/мин | — | 6 |
Электрооборудование станка | ||
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
Количество электродвигателей на станке, шт | 1 | 1 |
Электродвигатель — номинальная мощность, кВт | 1,5 | 1,6 |
Габарит и масса станка | ||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 1070 х 11150 х 530 | 940 х 635 х 440 |
Масса станка, кг | 100 | 35 |
Полезные ссылки по теме. Дополнительная информация
Каталог справочник деревообрабатывающих станков
Паспорта деревообрабатывающих станков
Периодические издания | Тенденции в жилом секторе… ПоказатьСкрыть сопутствующие товары >> WD Walker & Dunlop
|
Горячие акции | ПоказатьСкрыть связанные элементы >> LLY Eli Lilly
|
Горячие акции | Eli Lilly объявила, что… Eli Lilly объявила, что результаты фазы 2 TRAILBLAZER-ALZ, представленные на Международной конференции по болезням Альцгеймера и Паркинсона и опубликованные одновременно в Медицинском журнале Новой Англии, расширяют ранее опубликованные основные данные, которые показали, что донанемаб соответствовал его первичной конечной точкой и показало значительное замедление снижения интегрированной шкалы оценки болезни Альцгеймера, составного показателя когнитивных функций и повседневных функций, у пациентов с ранними симптомами болезни Альцгеймера по сравнению с плацебо.Кроме того, данные вторичных анализов показали, что донанемаб последовательно замедляет когнитивное и функциональное снижение с диапазоном между 20-40 процентами во всех вторичных конечных точках с номинальной статистической значимостью в несколько раз по сравнению с плацебо, говорится в заявлении Лилли. Кроме того, предварительно определенные исследовательские анализы показали, что донанемаб замедляет накопление тау-белка в ключевых областях мозга у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, добавил он. В частности, на 76 неделе по сравнению с исходным уровнем лечение донанемабом замедлило снижение на 32% по сравнению с плацебо, как измерено с помощью iADRS, что было статистически значимым.По словам Лилли, уже через девять месяцев после начала лечения наблюдалась значительная разница в снижении показателя iADRS. Кроме того, 40% участников, получавших донанемаб, достигли отрицательного амилоида уже через шесть месяцев после начала лечения, а 68% достигли этой цели к 18 месяцам. ПоказатьСкрыть связанные элементы >> LLY Eli Lilly
|
Новый ARRMA Kraton Typhon Черный сервопривод, алюминий AR340061
Новый ARRMA Kraton Typhon Black Servo Horn из алюминия AR340061
Новый ARRMA Kraton Typhon Black Servo Horn из алюминия AR340061
Дата первого включения: 16 апреля. Каталитические преобразователи считаются стандартной заменой каталитического преобразователя в отрасли с тысячами уникальных моделей для прямой установки. Является отличным подарком для всех, кто хочет разделить свою любовь к «Звездным войнам» с модой, 3 года. при покупке у производителя или официального продавца, геометрические блестки отражают разные цвета под разными углами.98 цветовых комбинаций доступны для линий и фурнитуры, если у вас возникли проблемы во время использования. Etecredpow Womens Classic Pocket Off Shoulder Pleated Wide Leg Long Комбинезоны Серый L: Одежда, держатели для монет для коллекционеров и многое другое, а также другая информация, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом политики магазина, не стесняйтесь обращаться ко мне через Etsy (через сообщение Etsy), если Вам нужно какое-либо разъяснение. Каждая буква примерно 4 дюйма в высоту и 2-4 дюйма в ширину. Представьте с этим принтом в винтажном стиле, пожалуйста, сообщите нам о специальных договоренностях. Этот предмет предназначен для использования с помадкой.этот дизайн продается ТОЛЬКО показанным и не может быть изменен. Этот шланг соответствует федеральным стандартам для обеспечения производительности и безопасности. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. 2 / Передний карман-органайзер на молнии для хранения важных предметов. Мы стремимся отправлять все заказы в течение 1-2 рабочих дней. Они поставляются с другим встроенным модулем зарядного устройства. не стесняйтесь обращаться к нам.
Новый ARRMA Kraton Typhon Black Servo Horn Алюминий AR340061
Стражи Галактики Танцующий малыш Грут кружка EE 149017.Звездные войны Темный рыцарь StormTrooper Soldier Dolls Внутреннее украшение приборной панели, стул Lego в желтых стульях x5. Пыль в пыль Темный MTG. Insist FOIL Torment PLD-SP Зеленый редкий MAGIC THE GATHERING MTG CARD ABUGames, Карты с покемонами Японские серии V.S 021/141 Morty’s Gengar 1st Edition 2001, 3x Blackwing Armed Wing Limited Edition Near Mint Gold Rare GLD3-EN039. Голубой 1:43 NOREV DIECAST МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 770400 Fiat Linea 2006, 1996 HOT WHEELS # 461 = ENFORCER = PURPLE 5sp, Jenga Classic Game Оригинальная игра с укладкой.Совершенно новый властелин перемен Бесплатная доставка Age of Sigmar Daemons of Tzeentch. Микропоезда MTL 38320 Western Maryland WM 36008, Legend 1/35 Иракский комплект для переоборудования T-55 Enigma с полиэтиленом для комплекта Tamiya LF1216. Вмещает больше размеров батут. Досуг, спорт и игровая комната. Лестница 43 дюйма, ремни для крепления батарей # 89312 RC-WillPower HOBAO Hyper 9E. Tamiya 42278 TRF Пружина амортизатора Lg Dia. Blade Inductrix Ultro Micro BNF Drone BLH8780, Держатель джойстика с рычагом дистанционного управления для квадрокоптера DJI Mavic AIR с дистанционным управлением.НОВОЕ Zhu Zhu Pets Hamster & Pets Add on Speed Boat & Dock.
Полимерные композиции для медицинской упаковки и устройств
Это подразделение одновременно рассматриваемой заявки сер. № 08/153023, поданной 16 ноября 1993 г., теперь пат. № 5 429 389.
1. Техническая область
Настоящее изобретение в целом относится к термопластичным полимерным сплавам для изготовления пленок, контейнеров, трубок и других устройств.
2. Уровень техники
В области медицины, где полезные агенты собирают, обрабатывают и хранят в контейнерах, транспортируют и, в конечном итоге, доставляют через трубки путем инфузии пациентам для достижения терапевтического эффекта, материалы, которые используются для изготовления контейнеров и трубок, должны иметь уникальное сочетание характеристики.Например, для визуального контроля растворов на предмет загрязнения в виде твердых частиц контейнер или трубка должны быть оптически прозрачными. Для вливания раствора из емкости путем сжатия стенок емкости без введения воздуха в емкость материал, образующий стенки, должен быть достаточно гибким. Материал должен быть функциональным в широком диапазоне температур. Материал должен функционировать при низких температурах, сохраняя свою гибкость и прочность, потому что некоторые растворы, например определенные предварительно приготовленные лекарственные растворы, хранятся и транспортируются в контейнерах при температурах от -25 до -30 ° C.чтобы свести к минимуму разложение препарата. Материал также должен быть функциональным при высоких температурах, чтобы выдерживать высокую температуру стерилизации; процесс, которому подвергается большинство медицинских упаковок и пищевых продуктов перед отправкой. Процесс стерилизации обычно включает воздействие на контейнер водяным паром при температуре обычно 121 ° C и при повышенном давлении. Таким образом, материал должен выдерживать температуру и давление без значительных деформаций («устойчивость к тепловым деформациям»).
Для простоты изготовления полезных изделий желательно, чтобы материал мог быть запечатан с использованием радиочастоты («RF»), как правило, около 27.12 МГц. Следовательно, материал должен обладать достаточными свойствами диэлектрических потерь для преобразования высокочастотной энергии в тепловую.
Еще одним требованием является минимизация воздействия на окружающую среду при утилизации изделия, изготовленного из материала, после его предполагаемого использования. Для изделий, выбрасываемых на свалки, желательно использовать как можно меньше материала и избегать включения выщелачиваемых компонентов с низкой молекулярной массой для создания изделия. Таким образом, материал должен быть легким и иметь хорошую механическую прочность.Дополнительные преимущества реализуются за счет использования материала, который может быть переработан путем термопластической переработки изделия после потребителя в другие полезные изделия.
Для контейнеров, которые утилизируются путем сжигания, необходимо использовать материал, который помогает устранить опасность биологических опасностей и минимизировать или полностью исключить образование неорганических кислот, которые являются вредными для окружающей среды, раздражающими и разъедающими, или другие продукты, которые являются вредными, раздражающими или нежелательными при сжигании.
Также желательно, чтобы материал не содержал или имел низкое содержание низкомолекулярных добавок, таких как пластификаторы, стабилизаторы и тому подобное, которые могут попадать в лекарства, биологические жидкости или ткани, тем самым создавая опасность для пациентов, использующих такие устройства или загрязняют такие вещества, хранящиеся или обрабатываемые в таких устройствах. В случае контейнеров, содержащих растворы для переливания, такое загрязнение может попасть в путь переливания и в пациента, вызывая травму или смерть пациента.
Традиционные гибкие поливинилхлоридные материалы удовлетворяют ряду, а в некоторых случаях и большинству из вышеупомянутых требований. Поливинилхлорид («ПВХ») также предлагает явное преимущество, так как он является одним из наиболее экономически эффективных материалов для создания устройств, отвечающих указанным выше требованиям. Однако ПВХ может образовывать нежелательные количества хлористого водорода (или соляной кислоты при контакте с водой) при сжигании, вызывая коррозию установки для сжигания. ПВХ иногда содержит пластификаторы, которые могут попадать в лекарственные препараты, биологические жидкости или ткани, которые контактируют с составами ПВХ.Таким образом, было разработано множество материалов для замены ПВХ. Однако большинство альтернативных материалов слишком дороги в реализации и по-прежнему не удовлетворяют всем вышеперечисленным требованиям.
Было много попыток разработать пленочный материал для замены ПВХ, но большинство попыток по той или иной причине оказались безуспешными. Например, в патенте США No. Патент США № 45, в котором описаны многослойные пленочные композиции, способные выдерживать стерилизацию паром, не может быть сварен радиочастотным диэлектрическим нагревом, поэтому не может быть собран с помощью этого быстрого, недорогого, надежного и практичного процесса.Европейская заявка № EP 0 310 143 A1 раскрывает многослойные пленки, которые удовлетворяют большинству требований и могут быть сварены высокочастотной сваркой. Однако компоненты описанной пленки сшиваются под действием излучения и, следовательно, не могут быть переработаны стандартными способами обработки термопластов. Кроме того, из-за стадии облучения заметные количества уксусной кислоты высвобождаются и захватываются материалом. При стерилизации паром уксусная кислота мигрирует в содержимое упаковки в качестве загрязнителя и, изменяя pH содержимого, действует как потенциальный химический реагент для содержимого или как катализатор разложения содержимого.
Основной целью настоящего изобретения является создание термопластических материалов, которые в целом превосходят те материалы, о которых мы знаем, которые до сих пор были известны в данной области техники или были коммерчески использованы или проданы. Свойства таких материалов включают гибкость, растяжимость и способность восстанавливать деформации не только при комнатных температурах, но и в широком диапазоне температур окружающей среды и охлаждения. Материал должен быть достаточно оптически прозрачным для визуального осмотра и стерилизоваться паром при температуре до 121 ° C.Материал должен быть способен подвергаться значительным деформациям без появления побеления от деформации, которое может указывать на физический или косметический дефект. Еще одна цель состоит в том, чтобы материал можно было собирать с помощью ВЧ-методов. Другая цель состоит в том, чтобы материал не содержал выщелачиваемых добавок с низкой молекулярной массой и чтобы его можно было безопасно утилизировать путем сжигания без образования значительных количеств коррозионных неорганических кислот. Другая цель — сделать материал пригодным для вторичной переработки стандартными методами обработки термопластов после использования.Также желательно, чтобы материал содержал повторно измельченный скрап, извлеченный во время производственного процесса, для экономии материальных затрат. Наконец, этот материал должен служить рентабельной альтернативой различным составам ПВХ, которые в настоящее время используются для медицинских устройств.
Когда более одного полимера смешивают с образованием легирующей композиции, трудно достичь всех вышеперечисленных целей одновременно. Например, в большинстве случаев состав сплава рассеивает свет; таким образом, они не соответствуют объективной оптической четкости.Интенсивность светорассеяния (измеренная по дымке) зависит от размера домена компонентов в микрометрическом (μ) диапазоне и близости показателей преломления компонентов. Как правило, выбор компонентов, которые могут быть удовлетворительно переработаны в области очень малых размеров, но при этом с минимальными несоответствиями показателей преломления, является сложной задачей.
Настоящее изобретение предназначено для решения этих и других проблем.
В соответствии с настоящим изобретением были разработаны определенные термопластичные полимерные композиции, которые представляют собой существенные улучшения по сравнению с известными нам композициями и изделиями.Из этих композиций могут быть изготовлены изделия медицинского назначения, такие как мешки для хранения медицинских растворов или трубки для транспортировки медицинских жидкостей, или их можно использовать для изготовления других продуктов или компонентов готовых продуктов, таких как соединители, переходники, коллекторы, клапаны, трубопроводы, катетеры и пр.
Целью настоящего изобретения является приготовление композиции, обладающей следующими физическими свойствами: (1) механический модуль менее 40000 фунтов на квадратный дюйм и более предпочтительно менее 25000 при измерении в соответствии с ASTM D-882, (2) более высокий чем или равным 70%, а более предпочтительно больше или равным 75%, восстановление длины после начальной деформации 20%, (3) и оптической мутности менее 30%, а более предпочтительно менее 15%, когда измеренный для состава толщиной 9 мил и в соответствии с ASTM D-1003, (4) тангенс угла потерь, измеренный при 1 Гц при температурах обработки, больше 1.0 и более предпочтительно более 2,0, (5) содержание элементарных галогенов составляет менее 0,1% и более предпочтительно менее 0,01%, (6) низкомолекулярная водорастворимая фракция составляет менее 0,1% и более предпочтительно менее 0,005%, (7) максимальные диэлектрические потери между 1 и 60 МГц и температурным диапазоном 25-250 ° C больше или равны 0,05 и более предпочтительно больше или равны 0,1, (8) сопротивление в автоклаве, измеренное по ползучести образца при 121 ° C при нагрузке 27 фунтов на квадратный дюйм, меньше или равно 60% и более предпочтительно меньше или равно 20%, и (9) отсутствует деформационное побеление после деформации на умеренных скоростях примерно 20 дюймов (50 см) в минуту при примерно 100% удлинении, и отмечается наличие или отсутствие деформационного побеления.
Композиции на основе полимера настоящего изобретения, которые удовлетворяют этим физическим свойствам, включают многокомпонентные композиции. Трехкомпонентные композиции состоят из первого компонента гибкого полиолефина, который придает термостойкость и гибкость, второго компонента из чувствительного к радиочастотам полимера, который делает пленку RF-герметизируемой, и третьего компонента, который обеспечивает совместимость между первыми двумя компонентами. Чувствительные к радиочастотам полимеры настоящего изобретения, которые будут подробно изложены ниже, должны иметь диэлектрические потери более 0.05 на частотах в диапазоне 1-60 МГц в диапазоне температур от окружающей среды до 250 ° C. Первый компонент должен составлять в пределах 40-90% от массы композиции, второй компонент должен составлять в пределах диапазона 5-50% от массы композиции, а третий компонент должен составлять 5-30% от массы композиции.
В другом варианте трехкомпонентной композиции первый компонент придает высокую термостойкость, второй компонент представляет собой чувствительный к радиочастотному излучению полимер, который делает композицию герметизируемой радиочастотным излучением и придает гибкость пленке, а третий компонент служит средством совместимости между первым два компонента.Первый компонент должен составлять 30-60%, второй компонент 30-60% и третий компонент 5-30% от веса композиции.
Четырехкомпонентные композиции включают первый полиолефин на основе пропилена, который может включать изотактические и синдиотактические стереоизомеры, второй полиолефин, не основанный на пропилене, третий компонент RF-чувствительного полимера, который делает композиции RF-герметичными, и полимер, улучшающий совместимость. Предпочтительно первый полиолефин представляет собой полипропилен, который составляет приблизительно 30-60% от веса композиции, а наиболее предпочтительно 45%.Второй полиолефин предпочтительно представляет собой полиэтилен сверхнизкой плотности или полибутен-1, которые составляют приблизительно 25-50% от массы композиции, а наиболее предпочтительно 45%. RF-компонент предпочтительно представляет собой димерный полиамид жирной кислоты (который следует интерпретировать как включающий также их гидрогенизированные производные), который составляет приблизительно 3-40% от массы композиции, а наиболее предпочтительно 10%. Четвертый компонент представляет собой улучшающий совместимость полимер, который может быть выбран из различных блок-сополимеров стирола с диенами или альфа-олефинами; улучшающие совместимость полимеры могут быть модифицированы небольшими количествами химически активных функциональных групп.Например, улучшающий совместимость полимер может представлять собой блок-сополимеры стирола, этилена и бутена стирола («SEBS»). Четвертый компонент должен составлять 5-40% от веса композиции и наиболее предпочтительно 10%.
Каждая из этих трех- и четырехкомпонентных композиций может быть смешана и экструдирована с образованием тонкой высокочастотно-активной пленки, так что она может быть высокочастотно герметизирована сама по себе. Например, пленки и трубки могут быть использованы для производства стерильных упаковок для жидкости, контейнеров для крови и компонентов крови, внутривенных и медицинских растворов, продуктов питания и респираторной терапии, а также растворов для диализа.Композиции также могут быть использованы для создания портальных трубок и устройств доступа для контейнеров. Композиции также могут быть использованы для формования других продуктов посредством литья под давлением, выдувного формования, термоформования или других известных способов термопластической обработки.
Композиции совместимы с медицинскими применениями, поскольку компоненты, составляющие пленку, обладают минимальной экстрагируемой способностью к жидкостям и содержимому, с которыми композиция вступает в контакт. Кроме того, пленки являются экологически безопасными, поскольку они не образуют вредных продуктов разложения при сжигании.Наконец, пленки представляют собой экономичную альтернативу ПВХ.
Дополнительные признаки и преимущества настоящего изобретения описаны и будут очевидны из подробного описания предпочтительных в настоящее время вариантов осуществления.
Хотя это изобретение допускает варианты осуществления во многих различных формах и будет подробно описано в данном документе, предпочтительные варианты осуществления изобретения раскрыты с пониманием того, что настоящее раскрытие следует рассматривать как примеры принципов изобретения, а не предназначен для ограничения широких аспектов изобретения проиллюстрированными вариантами осуществления.
Более конкретно, в соответствии с настоящим изобретением желательно обеспечить композиции, которые можно термопластически преобразовать в изделия, устройства и продукты, которые отвечают требованиям, изложенным выше.
С этой целью, как отмечалось выше, было обнаружено, что материал, обладающий этими характеристиками, может быть получен из композиций, содержащих предпочтительно три, четыре или более компонентов. Трех- и четырехкомпонентные композиции будут обсуждаться отдельно ниже.
ТРИ КОМПОНЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИИВ первом варианте реализации трехкомпонентной системы первый компонент придает термостойкость и гибкость композиции.Этот компонент может быть выбран из группы, состоящей из аморфных полиальфаолефинов, и предпочтительно представляет собой гибкий полиолефин. Эти полиолефины должны противостоять деформации при высоких температурах до 121 ° C, иметь максимальную температуру плавления более 130 ° C и быть очень гибкими, имея модуль упругости не более 20000 фунтов на квадратный дюйм. Такой гибкий полиолефин продается под названием Rexene FPO, который имеет максимальную температуру плавления 145 ° C и модуль упругости 11000 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, некоторые полипропилены с высокой синдиотактичностью также обладают свойствами высокой температуры плавления и низкого модуля.Первый компонент должен составлять от 40 до 90% от веса композиции.
Второй компонент трехкомпонентной композиции представляет собой чувствительный к радиочастотному излучению полимер, который придает RF-герметичность композиции и может быть выбран из любой из двух групп полярных полимеров. Первая группа состоит из сополимеров этилена с содержанием этилена 50-85% с сомономерами, выбранными из группы, состоящей из акриловой кислоты, метакриловой кислоты, сложноэфирных производных акриловой кислоты со спиртами, имеющими 1-10 атомов углерода, сложноэфирных производных метакриловой кислоты со спиртами, имеющими 1 -10 атомов углерода, винилацетат и виниловый спирт.Чувствительный к RF полимер также может быть выбран из второй группы, состоящей из сополимеров, содержащих сегменты полиуретана, сложного полиэфира, полимочевины, полиимида, полисульфонов и полиамидов. Эти функциональные возможности могут составлять от 5 до 100% чувствительного к радиочастотам полимера. Полимер, чувствительный к радиочастотам, должен составлять от 5 до 50 мас.% Композиции. Предпочтительно RF-компонент представляет собой сополимеры этиленметилакрилата с метилакрилатом в пределах 15-25% от веса полимера.
Последний компонент трехкомпонентного соединения обеспечивает совместимость между первыми двумя компонентами и выбран из стирольных блок-сополимеров и предпочтительно функционализирован малеиновым ангидридом. Третий компонент должен составлять от 5 до 30 мас.% От композиции.
Во втором варианте трехкомпонентной пленки первый компонент придает RF-герметичность и гибкость в желаемом температурном диапазоне. Первый компонент придает высокую термостойкость («термостойкий полимер») и выбирается из группы, состоящей из полиамидов, полиимидов, полиуретанов, полипропилена и полиметилпентена.Предпочтительно первый компонент составляет от 30 до 60 мас.% Композиции и предпочтительно представляет собой полипропилен. Второй компонент придает RF-герметичность и гибкость в желаемом диапазоне температур. Полимер RF выбран из первой и второй групп, указанных выше, за исключением этиленвинилового спирта. Второй компонент должен составлять от 30 до 60 мас.% От композиции.
Третий компонент обеспечивает совместимость между первыми двумя компонентами и выбран из блок-сополимеров SEBS и предпочтительно функционализирован малеиновым ангидридом.Третий компонент должен составлять 5-30% от веса композиции.
ЧЕТЫРЕ КОМПОНЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИИПервый компонент четырехкомпонентной пленки придает термостойкость. Этот компонент может быть выбран из полиолефинов, наиболее предпочтительно из полипропиленов и, более конкретно, из статистических сополимеров пропилена и альфа-олефинов (PPE). Предпочтительно PPE будут иметь узкий диапазон молекулярной массы. СИЗ обладают необходимой жесткостью и устойчивостью к текучести при температуре автоклава около 121 ° C.Однако сами по себе СИЗ слишком жесткие, чтобы соответствовать требованиям гибкости. В сочетании с легированием некоторых полимеров с низким модулем упругости может быть достигнута хорошая гибкость. Примеры приемлемых СИЗ включают те, которые продаются под товарными знаками Soltex 4208 и Exxon Escorene PD9272.
Эти низкомодульные сополимеры могут включать сополимеры на основе этилена, такие как сополимеры этилена и винилацетата («EVA»), этиленкальфаолефины или так называемые сверхнизкие плотности (обычно менее 0.90 кг / л) полиэтиленов («ULDPE»). Эти ULDPE включают те коммерчески доступные продукты, которые продаются под торговыми марками TAFMER® (Mitsui Petrochemical Co.) под обозначением продукта A485, Exact® (Exxon Chemical Company) под обозначениями продукта 4023-4024 и полимеры технологии Insite® (Dow Chemical Co. ). Кроме того, поли-бутен-1 («PB»), такой как те, которые продаются Shell Chemical Company под обозначениями продуктов PB-8010, PB-8310; термопластические эластомеры на основе блок-сополимеров SEBS (Shell Chemical Company), полиизобутена («PIB») под обозначениями продуктов Vistanex L-80, L-100, L-120, L-140 (Exxon Chemical Company), этиленалкилакрилата. сополимеры метилакрилата («EMA»), такие как сополимеры под обозначением продукта EMAC 2707 и DS-1130 (Chevron), и н-бутилакрилаты («ENBA») (Quantum Chemical) оказались приемлемыми сополимерами.Сополимеры этилена, такие как сополимеры акриловой и метакриловой кислот и их частично нейтрализованные соли и иономеры, такие как PRIMACOR® (Dow Chemical Company) и SURYLN® (E.I. DuPont de Nemours & Company), также были удовлетворительными. Обычно сополимеры на основе этилена имеют температуру плавления менее примерно 110 ° C, что не подходит для применения в автоклаве. Кроме того, как будет показано в некоторых нижеприведенных контрпримерах (например, в примере 8G), не все пары сплавов являются оптически прозрачными, чтобы соответствовать требованиям визуального контроля.Кроме того, только ограниченный диапазон пропорций каждого компонента позволяет одновременно выполнять требования гибкости и автоклавности.
Предпочтительно, первый компонент выбран из группы гомо- и статистических сополимеров полипропилена с альфа-олефинами, которые составляют приблизительно 30-60% по массе, более предпочтительно 35-45% и наиболее предпочтительно 45% композиции. Например, в качестве первого компонента предпочтительны статистические сополимеры пропилена с этиленом, в которых содержание этилена находится в диапазоне 0-6%, а более предпочтительно 2-4% от веса полимера.
Второй компонент четырехкомпонентной композиции придает гибкость и пластичность при низких температурах и представляет собой второй полиолефин, отличный от полиолефина первого компонента, в котором он не содержит повторяющихся звеньев пропилена («полиолефин, не основанный на пропилене»). Предпочтительно это сополимеры этилена, включая ULDPE, полибутен, бутен-этиленовые сополимеры, этиленвинилацетат, сополимеры с содержанием винилацетата примерно 18-50%, сополимеры этилена и метилакрилата с содержанием метилакрилата примерно 20-40%, этилен-н-бутил сополимеры акрилата с содержанием н-бутилакрилата от 20 до 40%, сополимеры этилена и акриловой кислоты с содержанием акриловой кислоты более примерно 15%.Примеры этих продуктов продаются под такими товарными обозначениями, как Tafmer A-4085 (Mitsui), EMAC DS-1130 (Chevron), Exact 4023, 4024 и 4028 (Exxon). Более предпочтительно, второй компонент представляет собой либо ULDPE, продаваемый Mitsui Petrochemical Company под обозначением TAFMER A-4085, либо полибутен-1, PB8010 и PB8310 (Shell Chemical Co.), и должен составлять примерно 25-50% по массе, более предпочтительно 35-45% и наиболее предпочтительно 45% композиции.
Чтобы придать РЧ диэлектрические потери четырехкомпонентной композиции, в композицию включены некоторые известные ингредиенты с высокими диэлектрическими потерями («чувствительные к РЧ полимеры»).Эти полимеры могут быть выбраны из группы полимеров RF в первой и второй группах, указанных выше.
Другие активные RF-материалы включают ПВХ, винилидинхлориды и фториды, сополимер бис-фенола-A и эпихлоргидринов, известный как PHENOXYS® (Union Carbide). Однако значительное содержание этих хлор- и фторсодержащих полимеров сделало бы композицию экологически небезопасной, поскольку при сжигании такого материала образовывались бы неорганические кислоты.
Полиамиды чувствительного к RF полимера предпочтительно выбирают из алифатических полиамидов, образующихся в результате реакции конденсации диаминов с числом атомов углерода в диапазоне от 2 до 13, алифатических полиамидов, образующихся в результате реакции конденсации двухосновных кислот с числом атомов углерода в пределах диапазона диапазон 2-13, полиамиды, полученные в результате реакции конденсации димеров жирных кислот, и амиды, содержащие сополимеры (статистические, блочные и привитые).Полиамиды, такие как нейлон, широко используются в тонкопленочных материалах, поскольку они обеспечивают устойчивость пленки к истиранию. Однако нейлоны редко встречаются в слое, контактирующем с медицинскими растворами, поскольку они обычно загрязняют раствор, вымываясь в раствор. Однако заявителями настоящего изобретения было обнаружено, что наиболее предпочтительный RF-восприимчивый полимер представляет собой множество димерных полиамидов жирных кислот, продаваемых Henkel Corporation под обозначениями продуктов MACROMELT и VERSAMID, которые не приводят к такому загрязнению.Чувствительный к RF полимер предпочтительно должен составлять приблизительно 5-30% по массе, более предпочтительно между 7-13% и наиболее предпочтительно 10% композиции.
Четвертый компонент композиции обеспечивает совместимость между полярными и неполярными компонентами композиции (иногда называемый «совмещающий полимер») и предпочтительно представляет собой блок-сополимеры стирола с углеводородными мягкими сегментами. Более предпочтительно, чтобы четвертый компонент был выбран из блок-сополимеров SEBS, которые модифицированы функциональными группами малеинового ангидрида, эпокси или карбоксилата, и предпочтительно представляет собой блок-сополимер SEBS, который содержит функциональные группы малеинового ангидрида («функционализированные»).Такой продукт продается компанией Shell Chemical под обозначением KRATON RP-6509. Полимер, улучшающий совместимость, должен составлять приблизительно 5-40 мас.%, Более предпочтительно 7-13% и наиболее предпочтительно 10% композиции.
Также может быть желательно добавить пятый компонент нефункционализированного блок-сополимера SEBS, такого как те, которые продаются Shell Chemical Company под обозначениями продуктов KRATON G-1652 и G-1657. Пятый компонент должен составлять приблизительно 5-40 мас.%, Более предпочтительно 7-13%, и большую часть композиции.
Для каждой из композиций, изложенных выше, может быть желательно добавить в следовых количествах другие добавки, такие как агенты скольжения, смазочные материалы, воски и антиадгезивы, если это необходимо и, как хорошо известно в данной области, до тех пор, пока конечный состав соответствует физическим требованиям, изложенным выше.
Вышеупомянутые многокомпонентные композиции могут быть переработаны для изготовления различных продуктов, таких как пленка. Такая пленка может быть изготовлена с использованием нескольких методов, хорошо известных в отрасли. Например, указанные выше компоненты могут быть смешаны в сухой форме в смесителе высокой интенсивности, таком как смеситель Welex, и загружены в экструдер.Компоненты можно также гравиметрически подавать в экструдер с двухшнековым смешиванием с высокой интенсивностью, такой как Werner Pfleiderer, и полученный продукт можно резко охладить в несколько нитей на водяной бане, гранулировать и сушить для использования. Стадии гранулирования можно избежать в третьем способе путем подачи выходного продукта смесительного экструдера непосредственно в экструдер для пленки. Также возможно встроить в экструдер для пленки секцию смешивания с высокой интенсивностью, так что пленка из сплава может быть получена с использованием одного экструдера.Сплав может быть преобразован в другие изделия и формы с использованием других машин для преобразования термопластов, таких как машины для литья под давлением или машины для литья под давлением с раздувом. Конечно, существует множество других известных способов переработки сплавов в пленку, и настоящее изобретение не должно ограничиваться производством пленки этими примерными способами.
Композиции, содержащие различные компоненты и массовые проценты, указанные в нижеприведенных примерах, были изготовлены в виде пленок и протестированы с использованием следующих методов.
Сопротивление автоклаву измеряют по ползучести образца или увеличению длины образца при 121 ° C и нагрузке 27 фунтов на квадратный дюйм в течение одного часа. Сопротивление автоклава должно быть меньше или равно 60%.
(2) ПРОВОДИМОСТЬ НИЗКОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ(A) Пластичность при низких температурах
В приборном тестере на удар, оборудованном низкотемпературной климатической камерой, охлаждаемой жидким азотом, образцы пленки размером примерно 7 на 7 дюймов (18 см на 18 см) устанавливают на круглые держатели образцов диаметром примерно 6 дюймов (15 см).Полусферическая ударная головка с датчиками напряжения движется с высокой скоростью (обычно около 3 м / с) в предварительно подготовленную пленку, загружая ее в центре. Построены кривые «напряжение-перемещение», а энергия удара рассчитана путем интегрирования. Температура, при которой энергия удара резко возрастает, и когда разрушенный образец изменяется от хрупкого до пластичного, морфология высокой деформации принимается в качестве меры низкотемпературных характеристик пленки («L.Temp»).
(B) Механический модуль упругости и восстановление:
Автоклавированный образец пленки с известной геометрией устанавливают на механический тестер с сервогидравлическим приводом, имеющий крестовины для удлинения образца.При скорости крейцкопфа 10 дюймов (25 см) в минуту образец удлиняется примерно до 20%. В этот момент поперечные головки перемещаются, а затем реверсируют, чтобы двигаться в направлении, противоположном тому, которое первоначально использовалось для растяжения образца. Поведение при напряжении и деформации записывается на цифровой самописец. Модуль упругости («E (Kpsi)») берется из начального наклона кривой напряжения-деформации, а восстановление берется из избыточного размера образца как процент от удлинения образца.
Подключено к Калланану 27.Радиочастотный генератор 12 МГц, 2 кВт представляет собой прямоугольную латунную матрицу размером примерно 0,25 (6,3 мм) на 4 дюйма (10 см), расположенную напротив плоского латунного электрода, также подключенного к генератору. После закрытия матрицы двумя листами материала-кандидата между ними прикладывается ВЧ-мощность разной амплитуды и длительности. Когда цикл RF завершается, матрицу открывают и исследуют полученное уплотнение, вручную раздвигая два листа. Прочность уплотнения (по сравнению с прочностью пленки) и режим разрушения (отслаивание, разрыв или когезионные разрушения) используются для оценки чувствительности материала к радиочастотам.
В качестве альтернативы, пленка-кандидат сначала покрывается напылением золотом или палладием до толщины 100 ангстрем для придания поверхности проводимости, вырезается в форме круга и устанавливается между параллельными электродами в ячейке для измерения диэлектрической емкости. С помощью автоматического ВЧ-моста Hewlett Packard 4092 измеряются диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери на различных частотах до 10 МГц и температурах до 150 ° C. Диэлектрические потери позволяют рассчитать тепловыделение под действием ВЧ-поля.Из расчетов или корреляции с экспериментами по RF-уплотнению получены минимальные диэлектрические потери для рабочих характеристик.
Если характеристики RF-уплотнения получены от герметика Callanan, принимается следующая оценочная шкала:
Мощность РФ | Время РФ | Прочность уплотнения | Рейтинг | |
80% | 10 | № | 0 | |
80% | 10 | Отслаиваемый | 1 | |
80% | 05 | Отслаиваемый | 2 | |
60% | 03 | Сильный | 3 | |
50% | 03 | Сильный | 4 | |
30% | 03 | Сильный | 5 | |
, подвергнутые автоклавированию, сначала разрезают на квадраты размером примерно 2 на 2 дюйма (5 на 5 см), устанавливают на колориметре Hunter и измеряют их внутреннюю мутность в соответствии с ASTM D-1003.Обычно требуется уровень внутренней мутности менее 30%, предпочтительно менее 20% для этих толщин («% мутности»).
Автоклавированная пленка деформируется при умеренных скоростях примерно 20 дюймов (50 см) в минуту до примерно 100% удлинения (в два раза больше исходной длины), и наличие (обозначено 1) деформационного побеления или его отсутствие (обозначено 0) определяется отметил («С. Отбеливание»).
(6) ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬЭкологическая совместимость включает три важных свойства: (а) материал не содержит низкомолекулярных пластификаторов, которые могут выщелачиваться на свалки при утилизации, (2) материал может быть переработан термопластическим способом в полезные предметы после выполнения основной цели доставки медицинских товаров, и (3) при утилизации путем рекуперации энергии путем сжигания не выделяются значительные неорганические кислоты, наносящие вред окружающей среде.(«Энвир.»). Композиция также будет содержать менее 0,1% галогенов по весу. Чтобы облегчить рециркуляцию путем переработки в расплаве, полученная композиция должна иметь тангенс угла потерь более 1,0 при 1 Гц, измеренный при температурах обработки.
(7) СОВМЕСТИМОСТЬ РЕШЕНИЯПод совместимостью раствора мы подразумеваем, что раствор, содержащийся в пленке, не загрязнен компонентами, составляющими композицию. («S.Comp.»). Низкомолекулярная водорастворимая фракция композиции будет меньше 0.1%.
Следующие комбинации были протестированы с использованием вышеуказанного теста для трех- и четырехкомпонентных совместных положений. Примеры демонстрируют некоторые неожиданные преимущества, полученные с этими композициями.
(1) Четырех- и пятикомпонентные композиции, PPE, сополимеры PE, модифицированный SEBS и активный полимер RF.
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | Л.Темп | Окр. | S.Comp. |
А | Есть | 20 | 45 | 4 | 0 | -30 | Есть | Есть |
Б | Есть | 20 | 35 | 4 | 0 | -40 | Есть | Есть |
К | Есть | 20 | 35 | 4 | 0 | -25 | Есть | Есть |
Д | Есть | 25 | 35 | 4 | 0 | -25 | Есть | Есть |
E | Есть | 15 | 25 | 4 | 0 | -40 | Есть | Есть |
ф | Есть | 15 | 25 | 4 | 0 | -40 | Есть | Есть |
г | Есть | 15 | 25 | 4 | 0 | -40 | Есть | Есть |
H | Есть | 20 | 25 | 3 | 0 | -40 | Есть | Есть |
Я | Есть | 25 | 22 | 3 | 0 | -40 | Есть | Есть |
А.60% Soltex 4208, 20% Mitsui Tafmer A-4085, 15% Kraton RP6509, 5% PA-12. | ||||||||
B. 50% Soltex 4208, 30% Tafmer A-4085, 15% Kraton G1657, 5% PA-12. | ||||||||
C. 50% Soltex 4208, 30% Chevron EMAC DS1130, 10% Kraton RP6509, 10% Henkel MM-6301. | ||||||||
D. 50% Soltex 4208, 30% EMAC-DS1130, 10% Kraton RP6509, 5% PEU-103-200, 5% MM-6301. | ||||||||
E. 45% Soltex 4208, 35% Tafmer A-4085, 10% Kraton RP6509, 10% Henkel MM-6239. | ||||||||
F. 45% Soltex 4208, 35% Exxon EXACT4028, 10% Kraton RP6509, 10% MM-6301. | ||||||||
G. 45% Soltex 4208, 35% Exact-4024, 10% Kraton RP6509, 10% MM-6301. | ||||||||
H. 45% Soltex 4208, 35% Exact-4023, 10% Kraton RP6509, 10% MM-6301. | ||||||||
I. 40% Soltex 4208, 40% Tafmer A-4085, 10% Kraton RP6509, 10% поливинилацетат (молекулярная масса гидролизованного 40% = 72,000). |
(2) Четырехкомпонентные композиции: PPE, полибутен-1 (сополимеры), модифицированный SEBS и полиамидные сплавы.
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | л. Температура | Окр. | S.Comp. |
А | Есть | 15 | 40 | 4 | 0 | -20 | Есть | Есть |
Б | Есть | 20 | 40 | 4 | 0 | -20 | Есть | Есть |
К | Есть | 20 | 30 | 4 | 0 | -20 | Есть | Есть |
Д | Есть | 20 | 30 | 4 | 0 | -20 | Есть | Есть |
E | Есть | 15 | 30 | 4 | 1 | -20 | Есть | Есть |
ф | Есть | 15 | 30 | 4 | 1 | -20 | Есть | Есть |
г | Есть | 20 | 30 | 4 | 1 | -20 | Есть | Есть |
А.55% Soltex 4208, 35% Shell PB8010, 10% 5% Kraton RP6509, 5% L-20. | ||||||||
B. 55% Soltex 4208, 25% PB-8310, 10% Kraton RP6509, 10% Henkel MM-6301. | ||||||||
C. 45% Soltex 4208, 35% PB-8310, 10% Kraton RP6509, 10% MM-6239. | ||||||||
D. 45% Exxon Escorene PD9272, 35% PB-8010, 10% Kraton RP6509, 10% MM-6301. | ||||||||
E. 45% Soltex 4208, 35% PB-8010, 10% Kraton RP6509, 10% MM-6301. | ||||||||
F. 45% Soltex 4208, 35% PB-8010, 10% Kraton RP6509, 10% Uni-Rez2633. | ||||||||
G. 45% Soltex 4208, 35% PB-8310, 10% Kraton RP6509, 10% MM-6301. |
(3) Четырехкомпонентные композиции: PPE, полиизобутен, модифицированный SEBS и полиамидные сплавы.
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | л. Температура | Окр. | S.Comp. |
А | Есть | 35 | 40 | 3 | 1 | -30 | Есть | Есть |
Б | Есть | > 50 | 30 | 3 | 1 | -30 | Есть | Есть |
К | Есть | 35 | 30 | 4 | 1 | -25 | Есть | Есть |
Д | Есть | 40 | 30 | 4 | 1 | -25 | Есть | Есть |
E | Есть | > 40 | 30 | 4 | 1 | -25 | Есть | Есть |
ф | Есть | > 40 | 30 | 4 | 1 | -25 | Есть | Есть |
А.50% Soltex 4208, 30% Exxon Vistanex L120, 5% Kraton RP6509, 10% Kraton G-1657, 5% PA-12. | ||||||||
B. 35% Soltex 4208, 45% Vistanex L120, 15% Kraton RP6509, 5% PA-12. | ||||||||
C. 45% Soltex 4208, 35% Vistanex L-80, 10% Kraton RP6509, 10% Henkel MM-6301. | ||||||||
D. 45% Soltex 4208, 35% Vistanex L-100, 10% Kraton RP6509, 10% Henkel MM-6301. | ||||||||
E. 45% Soltex 4208, 35% Vistanex L120, 10% Kraton RP6509, 10% Henkel MM-6301. | ||||||||
F. 45% Soltex 4208, 35% Vistanex L-140, 10% Kraton RP6509, 10% Henkel MM-6301. |
(4) Четырех- и пятикомпонентные составы: PPE, EMA, модифицированный SEBS, 4-й и 5-й компонентные сплавы.
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | л. Температура | Окр. | S.Comp. |
А | Есть | 25 | 25 | 3 | 1 | -25 | Есть | Есть |
Б | Есть | 25 | 20 | 4 | 0 | -25 | Есть | Есть |
К | Есть | 20 | 25 | 4 | 0 | -25 | Есть | Есть |
Д | Есть | 25 | 25 | 4 | 0 | -25 | Есть | Есть |
А.35% Soltex 4208, 45% EMAC2207, 10% Kraton RP6509, 10% Eastman PCCE9966. | ||||||||
B. 30% Soltex 4208, 40% EMAC DS-1130, 10% Kraton RP6509, 15% PEU103-200, 5% Eastman Ecdel 9966 | ||||||||
C. 35% Soltex 4208, 40% EMAC DS1130, 5% Kraton RP6509, 10% PEU103-200, 10% Kraton G1652. | ||||||||
D. 35% Soltex 4208, 40% DS1130, 10% Kraton RP6509, 5% PEU103-200, 10% Kraton G1652. |
(5) Четырехкомпонентные композиции: PPE, EMA, модифицированный SEBS, сплавы, усиливающие активность RF.(более 150 составов).
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | л. Температура | Окр. | S.Comp. |
А | Есть | 20 | 30 | 3 | 1 | -20 | Есть | Есть |
Б | Есть | 20 | 25 | 3 | 0 | -25 | Есть | Есть |
К | Есть | 20 | 20 | 4 | 0 | -30 | Есть | Есть |
Д | Есть | 20 | 20 | 4 | 0 | -30 | Есть | Есть |
E | Есть | 25 | 30 | 4 | 1 | -25 | Есть | Есть |
ф | Есть | 20 | 25 | 4 | 0 | -30 | Есть | Есть |
г | Есть | > 40 | 25 | 2 | 1 | -20 | Есть | Есть |
А.45% Fina 7825, 45% Chevron EMA (42% MA), 10% Morton PEU 192-100. | ||||||||
B. 40% Soltex 4208, 40% Chevron EMAC2260, 10% Shell Kraton RP6509, 10% PEU192-100. | ||||||||
C. 35% Soltex 4208, 45% EMAC2260, 10% Shell Kraton RP6509, 10% PEU192-100. | ||||||||
D. 35% Soltex 4208, 45% EMAC2260, 10% Kraton G-1657, 10% PEU103-200. | ||||||||
E. 40% Soltex 4208, 40% EMAC2220T, 10% Kraton RP6509, 10% PEU103-200. | ||||||||
F.35% Soltex 4208, 40% EMAC DS1130, 10% Kraton RP6509, 15% PEU103-200. | ||||||||
G. 35% модифицированный Mitsuit MA PP AdmerSF700, 40% EMAC DS1130, 10% Kraton RP6509, 15%. ПЕУ103-200. |
(6) Четырехкомпонентные композиции: PPE, ENBA, модифицированные сплавы SEBS.
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | л. Температура | Окр. | S.Comp. |
А | Есть | 25 | 30 | 2 | 0 | -20 | Есть | Есть |
Б | Есть | 25 | 30 | 2 | 0 | -20 | Есть | Есть |
A. 40% Soltex 4208, 40% Quantum ENBA80807 (35% BA), 10% Kraton RP6509, 10% PEU103-200. | ||||||||
B. 40% Soltex 4208, 40% ENBA80808 (35% BA), 10% Kraton RP6509, 10% PEU103-200. |
(7) Трех- и четырехкомпонентные композиции: СИЗ, этиленвиниловый спирт, полоимид и модифицированные сплавы SEBS.
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | л. Температура | Окр. | S.Comp. |
А | Есть | 35 | 45 | 4 | 1 | -30 | Есть | Есть |
Б | Есть | 25 | 40 | 2 | 1 | -30 | Есть | Есть |
К | Есть | 25 | 35 | 4 | 1 | -30 | Есть | Есть |
Д | Есть | 35 | 60 | 4 | 1 | -25 | Есть | Есть |
E | Есть | 30 | 35 | 4 | 0 | -30 | Да | Есть |
ф | Есть | 25 | 45 | 4 | 0 | -30 | Есть | Есть |
г | Есть | 25 | 45 | 4 | 0 | -30 | Есть | Есть |
А.55% Soltex 4208, 5% EVALCA LCE151A, 40% Shell Kraton RP6509. | ||||||||
B. 55% Soltex 4208, 5% EVALCA ES-G110A, 5% Shell Kraton RP6509, 35% Shell Kraton 1652. | ||||||||
C. 50% Soltex 4208, 5% EVALCA LCE105A, 42% Shell Kraton RP6509, 3% PA-12. | ||||||||
D. 72% Soltex 4208, 10% Kraton RP6509, 10% EVALCA G-115A. | ||||||||
E. 55% Soltex 4208, 10% PA-12, 35% Kraton G1901X. | ||||||||
F. 60% Soltex 4208, 5% PA-12, 35% Kraton RP6509. | ||||||||
G. 60% Soltex 4208, 5% Versalon 1164, 35% Kraton RP6509. |
(8) Трех- и четырехкомпонентные композиции: PPE, EVA, TPE на основе амида, композиции EMAA (гибкий компонент и RF-компонент одинаковы).
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | л. Температура | Окр. | S.Comp. |
А | Есть | 20% | 20 | 4 | 0 | -20C | Есть | Есть |
Б | Есть | 30% | 20 | 4 | 0 | -25C | Есть | Есть |
К | Есть | 20 | 25 | 3 | 0 | -25 | Есть | Есть |
Д | Есть | 25 | 25 | 3 | 0 | -25 | Есть | Есть |
E | Есть | 20 | 20 | 4 | 0 | -30C | Есть | Есть |
ф | Есть | 30 | 30 | 4 | 0 | -20 | Есть | Есть |
г | Есть | > 50% | ок.60 | 3 | 1 | -20 | Есть | № |
H | Есть | > 50% | ок. 50 | 4 | 1 | -25 | Есть | № |
Я | Есть | > 50% | ок. 55 | 4 | 1 | -20 | Есть | № |
Дж | Есть | > 50% | 45 | 3 | 1 | -25 | Есть | № |
К | Есть | > 50% | 40 | 4 | 1 | -30 | Есть | № |
л | Есть | 25 | 25 | 3 | 0 | -30 | Есть | Есть |
м | Есть | 20 | 25 | 4 | 1 | -25 | Есть | Есть |
O | Есть | 20 | 25 | 3 | 1 | -30 | Есть | Есть |
пол | Есть | 20 | 25 | 3 | 1 | -30 | Есть | Есть |
квартал | Есть | 20 | 25 | 3 | 1 | -30 | Есть | Есть |
R | Есть | 20 | 25 | 3 | 1 | -30 | Есть | Есть |
А.35% Fina 7825, 55% Dupont Elvax 170 (36% VA), 10% Shell Kraton RP6509. | ||||||||
B. 35% Soltex 4208, 55% Elvax 170, 10% Kraton RP6509. | ||||||||
C. 40% Soltex 4208, 50% Quantum UE659, 10% Kraton RP6509. | ||||||||
D. 40% Soltex 4208, 50% UE634, 10% Kraton RP6509. | ||||||||
E. 35% Soltex 4208, 40% UE659, 10% Kraton RP6509, 10% Morton PEU 192-100. | ||||||||
F. (более 100 составов), Fina, Soltex, BASF, REXENE PP’s (45%), 45% Quantum UE644-04, 10% Kraton RP6509. | ||||||||
G. 50% PEBAX 4033, 35% Fina Z-7650, 15% Shell Kraton G1901X. | ||||||||
H. 50% PEBAX 4033, 20% Rina 8473, 20% K-1901X, 10% EVA (28% VA). | ||||||||
I. 50% PEBAX 2533, 25% Fina 8473, 15% K-1901X, 10% EVA (28% VA). | ||||||||
J. 60% PEBAX 4033, 20% EVA (28% VA), 20% Shell Kraton G-1652. | ||||||||
K. 60% PEBAX 4033, 20% PEBAX 2533, 20% EVA (28% VA). | ||||||||
L. 30% Fina 7825, 60% Morton PEU 103-200, 10% Shell Kraton RP6509. | ||||||||
M. 35% Soltex 4208, 55 Chevron DS1009, 10% Shell Kraton RP6509. | ||||||||
О. 45% Soltex 4208, 45% Dupont Nucrel (EMAA) 925, 10% Shell Kraton RP6509. | ||||||||
P. 45% Soltex 4208, 45% Dupont Nucrel -035, 10% Kraton RP-6509. | ||||||||
Q. 45% Soltex 4208, 45% Dupont Evaloy EP4051 (ENBACO), 10% Kraton RP-6509. | ||||||||
R. 45% Soltex 4208, 45% Quantum UE648 (18% VA), 10% Kraton RP-6509. |
(9) Трехкомпонентные композиции: PPE, EVA, сплавы TPE на основе амидов (гибкие компоненты и компоненты, устойчивые к высоким температурам, то же самое).
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | л. Температура | Окр. | S.Comp. |
С | Есть | 25 | 30 | 3 | 0 | -20 | Есть | Есть |
Д | Есть | 35 | 30 | 2 | 0 | -20 | Есть | Есть |
С.45% REXENE FPO | , 45% Elvax170, 10% Kraton RP6509.||||||||
D. 60% FPO | , 30% EMAC (42% MA), 10% Shell Kraton RP6509.
(10) Составы статистических сополимеров тафмера, гомо, полипропилена с высоким содержанием аморфности и полипропилена.
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | л. Температура | Окр. | с.Комп. |
А | № | ок. 25 | 22 | 0 | 0 | -30 | Есть | Есть |
Б | Есть | ок. 20 | 31 | 0 | 0 | -30 | Есть | Есть |
К | № | ок. 23 | 25 | 0 | 0 | -30 | Есть | Есть |
А.60% Тафмер А-4085, 40% Новолен 1300Л. | ||||||||
B. 50% тафмер A-4085, 10% Dypro8473, 40% новолин 1300L. | ||||||||
C. 50% тафмер A-4085, 20% Dypro8473. 30% Новолен 1300л. | ||||||||
Новолен представляет собой гомополипропилен с высоким содержанием аморфного вещества от BASF, Dypro8473 представляет собой статистический сополимер пропилена и этилена с содержанием этилена около 3,5% по Cosden (Fine). |
(11) Тафмер, ПП и сплавы полибутен-1.
Сравн. | Автоклав | Мутность (%) | E (Kpsi) | РФ | S. Отбеливание | л. Температура | Окр. | S.Comp. |
А | Есть | ок. 25 | 17 | 0 | 0 | -30 | Есть | Есть |
Б | Есть | ок. 30 | 35 | 0 | 0 | -30 | Есть | Есть |
К | Есть | ок.30 | 15 | 0 | 0 | -30 | Есть | Есть |
A. 30% Tafmer A-4085, 30% PB-8010, 40% Novolene 1300L. | ||||||||
B. 50% Rexene 23M2, 25% PB-8010, 25% Tafmer A-4085. | ||||||||
C. 40% Рексен 23М2. 30% ПБ-8010. 30% Тафмер А-4085. | ||||||||
Rexene 23M2 представляет собой статистический сополимер полипропилена и этилена с содержанием этилена около 2%. PB-8010 представляет собой сополимер поли-бутена с этиленом от Shell Chemical. |
Линг, Майкл Т.К., Ву, Лекон, Андерсон, Уильям, Лорин, Дин, Буан, Анхелес Лилиан, Дин, Юань Панг Самуэль, Розенбаум, Ларри А., Хейворд, Дениз С., Хоппеш, Джозеф П., Небген, Грегг , Вестфаль, Стэнли
НАСТОЯЩИЙ ПАТЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ ДАННЫМ ПАТЕНТАМ:Патент | Приоритет | Правопреемник | Название | |
10099041, | 1 июня 2012 г. | Surmodics, Inc. | Аппараты и методы нанесения покрытий на медицинские изделия | |
68, | 27 апреля 1998 | Surmodics, Inc. | Антиадгезионное покрытие с биоактивным агентом | |
6 6, | 31 января 2002 | Baxter International Inc; BAXTER HEALTHCARE S A | Аппарат и способ соединения и разъединения гибких трубок | |
6 | 8, | 16 ноября 1993 | Бакстер Интернэшнл Инк | Многослойная тонкопленочная структура на полимерной основе для изделий медицинского назначения |
7008667, | 27 апреля 1998 | Surmodics, Inc. | Антиадгезионное покрытие с биоактивным агентом | |
70, | 18 июня 2002 | Surmodics, Inc | Покрытие, высвобождающее биоактивный агент, и метод контролируемой влажности | |
7175614, | 17 октября 2002 | Baxter International Inc; BAXTER HEALTHCARE S A | Отрывное уплотнение | |
7226649, | 31 января 2002 | Бакстер Интернэшнл Инк | Гибкие медицинские трубки, пленки и их сборки, свариваемые лазером | |
7275543, | 20 сентября 2002 | Baxter International Inc; BAXTER HEALTHCARE S A | Муфта для соединения разнородных материалов | |
7384783, | 27 апреля 2004 | Baxalta Incorporated | Реакторная система с мешалкой | |
7442402, | 27 апреля 1998 | Surmodics, Inc. | Антиадгезионное покрытие с биоактивным агентом | |
7459054, | 31 января 2002 | Baxter International Inc .; Baxter Healthcare S.A. | Аппарат и способ соединения и разъединения гибких трубок | |
7488311, | 23 декабря 2004 | Hospira, Inc. | Система закрытия порта для контейнера с внутривенной жидкостью | |
7527619, | 23 декабря 2004 | HOSPIRA, INC | Емкость для медицинской жидкости | |
7530974, | 23 декабря 2004 | HOSPIRA, INC | Система закрытия порта для контейнера с внутривенной жидкостью | |
7541048, | 6 апреля 2004 г. | Surmodics, Inc | Составы покрытий для биоактивных агентов | |
7544673, | 6 апреля 2004 г. | Surmodics, Inc | Составы покрытий для биоактивных агентов | |
7546918, | 17 октября 2002 | Baxter International Inc.; Baxter Healthcare S.A. | Отрывное уплотнение | |
7678097, | 12 ноября 1999 | Бакстер Интернэшнл Инк | Емкости и способы их изготовления | |
7717897, | 23 декабря 2004 | HOSPIRA, INC | Емкость для медицинской жидкости с вогнутым боковым сварным швом | |
7722733, | 29 марта 2004 | Бакстер Интернэшнл Инк | Способ стерильного соединения трубок | |
7770611, | 12 ноября 1999 | Baxter International Inc.; Baxter Healthcare S.A. | Отслаивающийся узел крышки уплотнения | |
7824704, | 02 мая 2003 | Surmodics, Inc. | Устройство доставки биоактивного агента с контролируемым высвобождением | |
7833548, | 18 июня 2002 | Surmodics, Inc. | Покрытие, высвобождающее биоактивный агент, и метод контролируемой влажности | |
7 2, | 2 мая 2003 г. | Surmodics, Inc. | Устройство доставки биоактивного агента с контролируемым высвобождением | |
8021680, | 2 мая 2003 г. | Surmodics, Inc | Устройство доставки биоактивного агента с контролируемым высвобождением | |
8021730, | 27 октября 2005 г. | ExxonMobil Chemical Patents INC; КОМПАНИЯ YOKOHAMA RUBBER CO, LTD | Композиция термопластичного эластомера с низкой проницаемостью | |
8034041, | 23 декабря 2004 | Hospira, Inc.; HOSPIRA, INC | Система закрытия порта для контейнера с внутривенной жидкостью | |
8034042, | 23 декабря 2004 | HOSPIRA, INC | Система закрытия порта для контейнера с внутривенной жидкостью | |
8034369, | 2 мая 2003 г. | Surmodics, Inc. | Устройство доставки биоактивного агента с контролируемым высвобождением | |
8136330, | 23 декабря 2004 | Hospira, Inc. | Емкость для медицинской жидкости | |
8146642, | 31 января 2002 | Baxter International Inc .; Baxter Healthcare S.A. | Аппарат и способ соединения и разъединения гибких трубок | |
8162021, | 29 марта 2004 | Бакстер Интернэшнл | Аппарат для стерильного соединения трубок | |
8246974, | 2 мая 2003 г. | Surmodics, Inc | Медицинские изделия и способы их производства | |
61, | 01 мая 2006 г. | Baxter International Inc; BAXTER HEALTHCARE S A | Многокамерный контейнер с системой защиты от ошибок | |
| 1 июня 2012 г. | Surmodics, Inc | Аппараты и методы нанесения покрытий на медицинские изделия | |
15, | 1 июня 2012 г. | Surmodics, Inc. | Аппараты и методы нанесения покрытий на медицинские изделия | |
9827401, | 1 июня 2012 г. | Surmodics, Inc | Аппараты и методы нанесения покрытий на медицинские изделия |
Патент | Приоритет | Правопреемник | Название | ||||||||
2705223, | |||||||||||
3255923, | |||||||||||
3375300, | |||||||||||
3772136, | |||||||||||
33, | |||||||||||
3 | 8, | 26 марта 1973 | Корпорация Рексен | Способ производства ударопрочных композиций из блок-сополимеров полиэтилена и полипропилена | |||||||
39 | , | 09 июля 1973 | Allied Chemical Corporation | Пленки и пакеты из нейлона 6 — смесей нейлона 6,6 | |||||||
4005710, | 12 февраля 1975 | Abbott Laboratories | Аппарат парентеральный с обратным клапаном | ||||||||
4041103, | 7 июня 1976 г. | Shell Oil Company | Смеси некоторых гидрированных блок-сополимеров | ||||||||
4058647, | 27 февраля 1975 | Mitsubishi Petrochemical Co., ООО | Процесс получения продукта из слоистой смолы | ||||||||
4087587, | 19 сентября 1975 | Enron Chemical Company | Смеси клеев | ||||||||
4087588, | 22 сентября 1975 | Enron Chemical Company | Смеси клеев | ||||||||
40 | |||||||||||
22 декабря 1974 | W R GRACE & CO -CONN, A CORP OF CT | Ориентированный нейлон и его ламинаты | |||||||||
4103686, | 29 марта 1977 | B BRAUN MEDICAL, INC | Двойной клапан в сборе | ||||||||
4147827, | 4 ноября 1977 г. | Mobil Oil Corporation | Соэкструдированные ламинарные термопластичные термопластичные пленки | ||||||||
4230830, | 30 марта 1979 | E.I. Du Pont de Nemours and Company | Смеси клеящие, содержащие термически привитой полимер этилена | ||||||||
4233367, | 6 января 1977 | Американская национальная консервная компания | Пленка многослойная соэкструдированная | ||||||||
4244378, | 30 мая 1978 | Западная компания | Чувствительный к давлению односторонний клапан для медицинских систем | ||||||||
4286628, | 21 июня 1979 | Nypro, Inc. | Регулировка расхода жидкости продольно-подвижным диском | ||||||||
4310017, | 30 января 1980 | B BRAUN MEDICAL, INC | Обратный обратный клапан для использования с наборами для внутривенного введения | ||||||||
4311807, | 22 июля 1980 | Shell Oil Company | Суперконцентраты, модифицированные полибутиленом, для ударопрочного полипропилена | ||||||||
4322465, | 08 августа 1980 | Baxter Travenol Laboratories, Inc. | Прозрачный автоклавируемый герметичный контейнер с хорошими паронепроницаемыми свойствами и устойчивостью к растрескиванию при изгибе | ||||||||
4322480, | 29 декабря 1980 | Allied Corporation | Полиамид-полиэтиленовые ламинаты | ||||||||
4327726, | 15 августа 1979 | Baxter Travenol Laboratories, Inc. | Соединительный элемент для разнородных материалов | ||||||||
4332655, | 15 апреля 1975 | Raychem Corporation | Адгезивные композиции, содержащие сополимер этилена / полярного мономера и эластомер | ||||||||
4369812, | 18 февраля 1981 | Nypro Inc. | Контроль потока жидкости с помощью точно установленного диска | ||||||||
4387184, | 10 декабря 1979 | Rhone-Poulenc Industries | Теплостойкие полиамидные композиции полифазные и их получение | ||||||||
4405667, | 6 августа 1982 г. | Американская национальная консервная компания | Конструкция ретортабельной упаковки | ||||||||
4407877, | 05 июля 1974 | Высокопрочный ламинат | |||||||||
4407888, | 07 декабря 1979 г. | Raychem Limited | Изделие с возможностью восстановления размеров с липкой частью | ||||||||
4417753, | 21 мая 1981 | Baxter Travenol Laboratories, Inc. | Способ и устройство для соединения материалов | ||||||||
4429076, | 13 июня 1979 г. | Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha | Термопластическая полимерная композиция | ||||||||
4479989, | 02 декабря 1982 | Pall Corporation | Гибкий контейнерный материал | ||||||||
4521437, | 2 июня 1982 г. | DU PONT CANADA INC | Пакеты из пленки сополимера этилена и октена-1, содержащие текучий материал | ||||||||
4548348, | 27 февраля 1984 | Компания Solo Cup | Одноразовая чашка в сборе | ||||||||
4562118, | 25 января 1982 | Toyo Seikan Kaisha, Ltd. | Пленки, листы, ламинаты и формованные изделия, обладающие газобарьерными свойствами | ||||||||
4568333, | 12 апреля 1983 | INTERFACE BIOMEDICAL LABORATORIES CORP, A CORP OF NEW YORK | Клапан, особенно подходящий для предотвращения попадания воздуха в сосудистые системы | ||||||||
4568723, | 08 ноября 1984 | Mobil Oil Company | Смеси полипропилена, поликарбоната и насыщенного стирол-этилен-бутилен-стирольного каучука | ||||||||
4588648, | 20 февраля 1981 | Американская национальная консервная компания | Многослойная пластиковая пленка, содержащая полипропилен, наклеенный на нейлон | ||||||||
4599276, | 09 ноября 1983 г. | Cryovac, INC | Пленка ламинатная, стерилизуемая при нагревании | ||||||||
4627844, | 30 октября 1985 | NATVAR HOLDINGS, INC | Трехслойная трубка | ||||||||
4636412, | 13 апреля 1983 | FIELD GROUP CHEMICALS PTY LIMITED, THE, CORP OF NEW SOUTH WALES, АВСТРАЛИЯ | Сумка для клизмы | ||||||||
4640870, | 09 мая 1984 | Kuraray Co., ООО | Конструкция ламината и производство аналогично | ||||||||
4643926, | 29 апреля 1985 | Cryovac, INC | Гибкие пакеты для медицинских растворов | ||||||||
4683916, | 25 сентября 1986 | B BRAUN MEDICAL, INC | Нормально закрытый автоматический обратный клапан | ||||||||
4684364, | 12 апреля 1983 | INTERFACE BIOMEDICAL LABORATORIES CORP, A CORP OF NEW YORK | Устройство безопасности для предотвращения воздушной эмболии во время внутривенных процедур | ||||||||
4686125, | 28 сентября 1984 | Бакстер Интернэшнл Инк | Пленка ламинатная для стерильных гибких контейнеров | ||||||||
46
| 28 сентября 1984 | Бакстер Интернэшнл Инк | Пленка ламинатная с газовым барьером для стерильных гибких контейнеров | ||||||||
4707389, | 30 сентября 1983 | Бакстер Интернэшнл Инк | Многослойная труба, сборка и метод | ||||||||
4722725, | 12 апреля 1983 | Интерфейс Biomedical Laboratories, Inc. | Способы предотвращения попадания воздуха или жидкости в тело пациента | ||||||||
4724028, | 15 апреля 1983 | Лаборатории Бакстера Травенол | Способ изготовления резиновых изделий дискообразной формы, например участков инъекций | ||||||||
4726997, | 26 августа 1986 | Cryovac, INC | Химически стабилизированная пленка | ||||||||
4732795, | 02 декабря 1983 | KUREHA KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 9-11, HORIDOME-CHO 1-CHOME, NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO 103 JAPAN | Пленка ламинатная термоусадочная трубчатая | ||||||||
4734327, | 29 декабря 1986 | Viskase Corporation; CURWOOD, INC | Термоусадочная пленка для готовки | ||||||||
4735855, | 4 августа 1986 | Cryovac, INC | Термоформованный ламинат | ||||||||
4740582, | 28 марта 1985 | RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES, LES MIROIRS | Однородный гибкий блок-сополиэфирамид, содержащий оксиалкиленовые звенья | ||||||||
4753222, | 13 декабря 1985 | Olympus Optical Co., ООО | Гибкая эндоскопическая трубка | ||||||||
4760114, | 26 февраля 1981 | Компания Дженерал Электрик | Композиции и процесс полифениленового эфира | ||||||||
4764404, | 29 ноября 1985 | PECHINEY PLASTIC PACKAGINC, INC | Пленки со слоем из смеси полипропилена | ||||||||
4767651, | 18 февраля 1986 | PECHINEY PLASTIC PACKAGINC, INC | Пленка многослойная и тара из нее | ||||||||
4772497, | 25 сентября 1985 | WIHURI OY, SF-15560 НАСТОЛА, ФИНЛЯНДИЯ, КОМПАНИЯ В ФИНЛЯНДИИ; Wihuri Oy | Прочная многослойная пленка, стерилизуемая паром, и пакеты для физиологических растворов, изготовленные из нее | ||||||||
4778697, | 29 ноября 1985 | PECHINEY PLASTIC PACKAGINC, INC | Пленки полимерные | ||||||||
47, | 11 октября 1985 | Cryovac, INC | Соэкструдированная пленка с высоким кислородным барьером | ||||||||
47 | ,25 сентября 1986 | Shell Oil Company | Ударопрочные смеси термопластичных полиамидов, функционализированных полиолефинов и функционализированных эластомеров | ||||||||
4800129, | 26 марта 1987 | E.I. Du Pont de Nemours and Company | Многослойный пластиковый контейнер | ||||||||
4803102, | 29 ноября 1985 | PECHINEY PLASTIC PACKAGINC, INC | Многослойные упаковочные пленки и сформированные из них упаковки | ||||||||
4834755, | 04 апреля 1983 г. | Stryker Technologies Corporation | Трехосный тканевый протез | ||||||||
4855356, | 30 декабря 1987 | Компания Дженерал Электрик | Смеси тройных полимеров, содержащие полиэфиримид, полифталаткарбонат и модифицированный каучуком винилароматический полимер | ||||||||
4856259, | 17 октября 1988 | BAXTER INTERNATIONAL, INC, A CORP OF DE | Аппарат для запечатывания и разрезания пленки | ||||||||
4856260, | 17 октября 1988 | BAXTER INTERNATIONAL, INC, A CORP OF DE | Аппарат для запайки полотна пленки в упаковку | ||||||||
4863996, | 20 марта 1987 | Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha | Новая ударопрочная композиция полиамидной смолы и способ ее производства | ||||||||
4871799, | 28 октября 1985 | Toyo Boseki Kabushiki Kaisha | Термопластическая полимерная композиция | ||||||||
4873287, | 30 декабря 1987 | Компания Дженерал Электрик | Огнестойкие тройные смеси полиэфиримида, полифениленового эфира и блок-сополимера винилароматического углеводорода и алкенового соединения | ||||||||
4877682, | 24 марта 1986 | Amoco Corporation | Ламинат, содержащий соэкструдированный лом | ||||||||
4885119, | 26 августа 1986 | Cryovac, INC | Способ изготовления многослойной пленки | ||||||||
4 | 29 ноября 1985 | PECHINEY PLASTIC PACKAGINC, INC | Многослойные упаковочные пленки и упаковки из них | ||||||||
43, | 16 июля 1982 | Medtronic, Inc. | Способ получения материала из полиэфирной нити | ||||||||
4
| 25 апреля 1985 | Sherwood Services AG | Протезное трубчатое изделие из четырех химически различных волокон | ||||||||
49, | 23 сентября 1983 | Сева Денко Кабушики Кайша; Fuso Pharmaceutical Industries, Ltd. | Медицинская сумка | ||||||||
4 | 10 июня 1987 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, 15, KITAHAMA 5-CHOME, HIGASHI-KU, OSAKA, JAPAN, A CORP OF JAPAN | Композиция термопластичной смолы | ||||||||
4 | 30 июня 1988 г. | Sumitomo Chemical Company, Limited | Композиция термопластичной смолы | ||||||||
4 | 5,29 ноября 1985 | PECHINEY PLASTIC PACKAGINC, INC | Многослойные листовые конструкции и упаковка | ||||||||
43, | 06 сентября 1982 | Rhone-Poulenc Specialites Chimiques | Формовочные композиции, состоящие из полужестких сополиамидов жирных кислот, эластомеров и, возможно, обычных полиамидов | ||||||||
49 | 23 ноября 1985 | Beiersdorf Aktiengesellschaft | Антитромбогенный некальцифицирующий материал и способ изготовления изделий медицинского назначения | ||||||||
5006114, | 20 апреля 1990 | Медицинский клапан в сборе | |||||||||
5006601, | 25 сентября 1986 | Shell Oil Company | Ударопрочные смеси термопластичных полиамидов, полиолефинов и эластомеров | ||||||||
5017652, | 18 сентября 1987 | Sumitomo Chemical Co., ООО | Способ получения композиции термопластичной смолы | ||||||||
5034457, | 11 марта 1989 | Bayer Aktiengesellschaft | Смеси термопластов, содержащие поликарбонаты на основе замещенных циклогексилиденбисфенолов | ||||||||
5034458, | 22 августа 1989 | Bayer Aktiengesellschaft | Поликарбонаты замещенных циклогексилинденбисфенолов | ||||||||
5053457, | 13 июня 1989 | E.I. Du Pont de Nemours and Company | Соэкструдируемые клеи и изделия из них | ||||||||
5071686, | 29 ноября 1985 | PECHINEY PLASTIC PACKAGINC, INC | Пленки из полипропиленовых смесей и полиэтиленовых смесей и изделия из них | ||||||||
5071911, | 19 июля 1988 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Композиция термопластической смолы и способ ее получения | ||||||||
5071912, | 12 февраля 1990 | Sumitomo Chemical Co., ООО | Композиция термопластичной смолы | ||||||||
5075376, | 12 января 1989 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Композиция термопластичной смолы | ||||||||
5079295, | 24 августа 1988 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Композиция термопластичной смолы | ||||||||
5085649, | 21 ноября 1990 | КОЭН, СОЛОМОН; КОЭН, МАРК | НКТ с регулируемым крутящим моментом | ||||||||
50 , | 20 ноября 1985 | PECHINEY PLASTIC PACKAGINC, INC | Многослойный упаковочный листовой материал | ||||||||
50 , | 01 ноя 1989 | МОБИЛ ОЙЛ КОРПОРАЦИЯ, АНДРЕЙСКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Ориентированная многослойная термосвариваемая упаковочная пленка | ||||||||
50 | |||||||||||
30 мая 1989 | Kuraray Co., ООО | Многослойная конструкция | |||||||||
5108844, | 28 декабря 1989 | PECHINEY PLASTIC PACKAGINC, INC | Пленки смешанные, конструкции из них, способы их изготовления и использования | ||||||||
5110642, | 29 ноября 1985 | PECHINEY PLASTIC PACKAGINC, INC | Пленки из смесей полипропилена и полиизобутилена | ||||||||
5116906, | 09 февраля 1989 г. | Sumitomo Chemical Co., ООО | Композиция термопластичной смолы | ||||||||
5127904, | 11 августа 1988 | Улучшенный безыгольный инжектор для парентерального введения жидкости | |||||||||
5129894, | 5 августа 1988 | Fresenius AG | Упаковочные единицы медицинского назначения | ||||||||
5132363, | 15 февраля 1988 | Сумитомо Кемикал Ко., Лтд. | Композиция термопластичной смолы | ||||||||
5140059, | 12 января 1989 | Solvay & Cie | Совместимые композиции, содержащие полиамид и полипропилен | ||||||||
5145731, | 29 марта 1989 | Wolff Walsrode AG | Композитные пленки без металлических слоев | ||||||||
5154979, | 10 апреля 1989 | UHDE Inventa-Fischer AG; EMS-Inventa AG; Патент EMS | Фасонные изделия из термопластичных полимеров | ||||||||
5159004, | 18 ноября 1988 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Композиция термопластичной смолы | ||||||||
5162422, | 10 июня 1989 | BASF Aktiengesellschaft | Термопластичные формовочные композиции полипропилен-полиамид, обладающие высокой вязкостью, жесткостью и стойкостью к тепловым деформациям, и их получение | ||||||||
5164267, | 25 мая 1989 | SOLVAY SOCIETE ANONYME | Ламинированный композит | ||||||||
5176634, | 02 августа 1990 | КОРПОРАЦИЯ B BRAUN MEDICAL, INC PA | Гибкий многосекционный контейнер для лекарств | ||||||||
5176956, | 26 сентября 1984 | Medtronic, Inc. | Биомедицинский аппарат, содержащий совместимую с кожей адгезивную композицию на основе димеров жирных кислот | ||||||||
5183706, | 3 августа 1990 | Cryovac, INC | Формовочная стенка для футеровки жесткого контейнера | ||||||||
5185189, | 26 мая 1990 | КАЛЛЕ НАЛО ГМБХ и КО | Оболочка многослойная трубчатая | ||||||||
5189091, | 4 мая 1989 г. | Компания «Доу Кемикал»; DOW CHEMICAL COMPANY, THE, 2030 DOW CENTER, ABBOTT RD, MIDLAND, MI 48640 A CORP OF DE | Смеси поликарбоната и ароматического полиэфира, модифицированные привитым сополимером олефина | ||||||||
51 | ,5 февраля 1988 | Tyco Electronics UK Ltd | Лист полимерный ламинарный | ||||||||
51 | |||||||||||
25 июля 1986 | Корпорация Силед Эйр | Амортизирующий материал | |||||||||
5206290, | 6 июля 1988 | Sumitomo Chemical Company | Композиция термопластичной смолы | ||||||||
5212238, | 22 декабря 1988 | Ferro Corporation | Упрочненные композиции из полиамида и функционализированного каучукового блока или привитых сополимеров | ||||||||
5218048, | 11 декабря 1989 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, A CORP OF JAPAN | Состав полиолефиновой смолы | ||||||||
5230934, | 27 декабря 1991 | Toyo Seikan Kaisha Ltd. | Контейнер матовый | ||||||||
5230935, | 22 июня 1990 | SOLVAY & Cie (Societe Anonyme) | Многослойные композиты, соэкструдированные с использованием ударопрочных непроницаемых полимерных композиций, и их использование для изготовления емкостей для хранения топлива | ||||||||
5238997, | 7 октября 1991 | Компания Goodyear Tire & Rubber | Резина, армированная полиолефином / нейлоном | ||||||||
5244971, | 22 июля 1991 | Exxon Chemical Patents Inc | Привитые полимеры для использования в технических смесях термопластов | ||||||||
5258230, | 4 мая 1992 | Компания «Ром энд Хаас» | Коэкструдированные многопользовательские пленки с высоким газовым барьером | ||||||||
5278231, | 24 мая 1990 | Ferro Corporation | Ударопрочные совместимые полимерные смеси олефиновых полимеров и полиамидов | ||||||||
5288799, | 04 июля 1991 | UHDE Inventa-Fischer AG; EMS-Inventa AG; Патент EMS | Термопластические формовочные композиции, представляющие собой смеси аморфных и полукристаллических полиамидов, способ их получения и изделия из них | ||||||||
52, | 16 апреля 1992 | HIMONT INCORPORATED A CORP OF DELAWARE | Инженерная смоляно-пропиленовая полимерная прививка | ||||||||
5306542, | 11 февраля 1993 | Berry Plastics Corporation | Пластиковая крышка с уплотнительным вкладышем, изготовленным методом прессования | ||||||||
5312867, | 17 августа 1988 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Композиция термопластичной пропиленовой смолы | ||||||||
5317059, | 09 июля 1990 | Ferro Corporation | Ударопрочные полимерные смеси олефиновых полимеров, полиамидов и тройных сополимеров, улучшающих совместимость | ||||||||
5342886, | 24 марта 1988 г. | Атохим | α-моноолефиновые привитые сополимеры | ||||||||
5348794, | 30 января 1990 | Nippon Petrochemicals Company, Limited | Одноосно ориентированный многослойный упаковочный материал | ||||||||
5356676, | 23 августа 1991 | CASETECH GMBH & CO КГ | Коэкструдированная двухосно вытянутая трубчатая пленка | ||||||||
5371141, | 12 сентября 1988 | ООО «КРАТОН ПОЛИМЕРС У С» | Смеси термопластичных полиамидов и модифицированных блок-сополимеров с высокой ударопрочностью | ||||||||
5378543, | 22 апреля 1991 | Mitsui Chemicals, Inc | Термопластичные эластомерные ламинаты и формованные из них стеклоподъемники | ||||||||
5378800, | 12 декабря 1990 | E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | Сополиамиды терефталевой кислоты | ||||||||
5387645, | 20 сентября 1990 | SOLVAY ADVANCED POLYMERS, L L C | Состав полифталамида | ||||||||
5436294, | 20 сентября 1990 | SOLVAY ADVANCED POLYMERS, L L C | Смеси полифталамидов | ||||||||
DE1442271, | |||||||||||
EP446505, | |||||||||||
EP, | |||||||||||
FR2688511, | |||||||||||
ГБ2177974, | |||||||||||
WO8300158, | |||||||||||
WO8607010, | |||||||||||
WO 93, |
Выполнено | Цедент | Цессионарий | Передача | Рама | Катушка | Doc |
5 июня 1995 г. | Baxter International Inc. | (переуступка по лицевой стороне патента) | / |
Дата | Случаи сбора за обслуживание |
05 декабря 2005 г. | M1551: Выплата таксы за обслуживание, 4-й год, крупное предприятие. |
4 декабря 2009 г. | M1552: Выплата таксы за обслуживание, 8-й год, крупное предприятие. |
4 декабря 2013 г. | M1553: Плата за обслуживание, 12-й год, крупное предприятие. |
Дата | График технического обслуживания |
4 июня 2005 г. | Открыто окно оплаты комиссии за 4 года |
4 декабря 2005 г. | Начало льготного периода 6 месяцев (с доплатой) |
4 июня 2006 г. | Истечение срока действия патента (на 4 год) |
4 июня 2008 г. | 2 года на возрождение непреднамеренно заброшенного конца. (за год 4) |
4 июня 2009 г. | Открыто окно оплаты пошлин 8 лет |
4 декабря 2009 г. | Начало льготного периода 6 месяцев (с доплатой) |
4 июня 2010 г. | истечение срока действия патента ( за год 8) |
4 июня 2012 г. | 2 года на восстановление непреднамеренно брошенного конца.(на 8 год) |
4 июня 2013 г. | Открыто окно оплаты 12 лет |
4 декабря 2013 г. | Начало льготного периода 6 месяцев (с доплатой) |
4 июня 2014 г. | истечение срока действия патента ( за год 12) |
04 июн 2016 | 2 года на восстановление непреднамеренно брошенного конца. (на 12 год) |
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера на прием файлов cookie
Есть много причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
1/8 Rc Car 17 мм колесный гаечный ключ Инструмент с шестигранной гайкой Arrma Kraton Typhon Talion Outcast Линия радиоуправления и управления Прочие запчасти и аксессуары для пульта дистанционного управления
Просмотрите многие из наших взаимодействий со СМИ — как упоминания, так и нашу команду цитируют в обсуждениях технологий в финансовых услугах.
Чтобы получить доступ к нашей команде — свяжитесь с Impact Communications:
Телефон: (913) 649-5009
Бесплатный звонок: (800) 974-7753
[email protected]
17 мая 2016
В книге «Преимущества настройки клиентских отчетов» Нил Куон, соучредитель и генеральный директор компании QuonWarrene, консультант по финансовым технологиям, из Оринджа, Калифорния, говорит, что многие программы управления коммерческим портфелем и отчетности предоставляют статистику современной теории портфеля.Но, судя по его наблюдениям за практикой консультантов, обычно лишь небольшая группа клиентов — часто с техническим или научным опытом — проявляет интерес к подробному анализу результатов деятельности и рисков.
8 апреля 2016
Согласно статье Али Малито, «Вслед за изменениями фидуциарных правил DOL, технология может решить проблему небольших счетов, инструменты для массовых или пакетных процессов, которые обрабатывают задачу в нескольких портфелях одновременно, являются эффективным способом управления большой объем аккаунтов, не требующих особого внимания.По словам Нила Куона, соучредителя QuonWarrene, консалтинговой компании в области технологий для индустрии финансовых услуг, это может упростить перебалансировку и позволить консультантам создавать письма для рассылки клиентам о рыночных изменениях или соответствующих новостях.
30 марта 2016
«Сосредоточиться на интеграции с различными поставщиками технологий проще, чем обновлять и поддерживать проприетарную версию Salesforce, — сказал Нил Куон, соучредитель QuonWarrene, консалтинговой фирмы по технологиям для индустрии финансовых услуг», — говорит Нил Куон, соучредитель и Генеральный директор QuonWarrene в этой статье Алессандры Малито Чарльз Шваб сокращает свою версию Salesforce в июле.
28 марта 2016
РедакторДжойс Хэнсон цитирует Нила Куона, соучредителя и генерального директора QuonWarrene, в своей статье «Альянс Уолл-Стрит против хакеров» для ThinkAdvisor. «Теперь дело не только в аппаратном или программном обеспечении. Речь также идет о поведении », — сказал Куон, отметив, что массовая утечка данных Target в 2013 году произошла, когда хакеры украли пароль стороннего поставщика к сети передачи данных Target.
13 марта 2016
ЖурналистАлессандра Малиео цитирует Нила Куона, соучредителя и генерального директора QuonWarrene в своей статье «Советники должны готовиться к фидуциарию DOL, наращивая технологические планы». защищать рекомендации и стратегии, если они когда-либо подвергаются сомнению.”
23 февраля 2016
В FinMason предлагает советы для масс, рекламу для консультантов журналист Крис Роббинс пишет, что Нил Куон, соучредитель и генеральный директор QuonWarrene, говорит, что FinMason, вероятно, выполнит свою главную цель: привлечь более образованных инвесторов. «Если инвестор обращается к такому сайту, как FinMason, он обычно руководствуется желанием получить больше советов», — говорит Куон. «Даже самостоятельные инвесторы могут быть заинтересованы в одном из модельных портфелей или получить дополнительную консультацию.Однако для более опытных инвесторов это слишком просто, вы не можете рассчитать индивидуальную терпимость к риску, задав от двух до пяти вопросов ».
19 февраля 2016
Нил Куон, соучредитель технического консультанта QuonWarrene, генеральный директор, в статье Криса Роббинса «Нужны ли женщинам собственный робот-консультант» комментирует, что женщины крайне недооценены индустрией финансовых услуг? «Я фанат робо-стиля, это хороший способ для новичка в инвестировании и сбережении окунуться в воду.Если инвесторам любого типа нужна помощь в принятии разумных решений, мы должны попытаться предоставить им эту помощь любым способом, которым они могут ее получить ».
1 февраля 2016 г.
«20 способов защиты данных клиентов и предотвращения киберугроз» Николь Коултер цитирует Нила Куона, соучредителя и генерального директора QuonWarrene, о некоторых из лучших способов сохранить данные клиентов в безопасности. «Ваша самая большая угроза кибербезопасности связана с поведением, которое связано не только с оборудованием или программным обеспечением», — сказал Куон.
1 февраля 2016 г.
Райан Нил сообщает о предстоящей конференции консультантов в TD National LINC направляется в Орландо, где Нил Куон, соучредитель и генеральный директор QuonWarrene, будет под рукой в зале для бизнес-консультаций, чтобы показать консультантам, как использовать технологии для улучшения управления практикой и использования преимуществ возможностей на рынке пенсионных планов.
1 февраля 2016 г.
Консультанты по финансовым технологиям в QuonWarrene выполняют миссию по обучению независимых консультантов и брокеров / дилеров решениям в области финансовых технологий в QuonWarrene. Предоставляет технологические знания сообществу финансовых консультантов.Фирма, получившая название «технических консультантов только за плату», потому что им платят только их клиенты за советы и идеи, которые они предоставляют (никогда сами технологические компании), фирма была в дороге, по телефону и в Интернете с одним большой сплоченный клич: производительность и защита.
29 января 2016
В QuonWarrene помещает RetireUp в FinTech Spotlight консалтинговая компания по финансовым технологиям QuonWarrene объявила, что представит «элегантное решение пенсионного планирования» RetireUp для финансовых консультантов и их клиентов в рамках серии веб-семинаров Financial Tech Spotlight.Вице-президент RetireUp Майкл Рот будет выступать в качестве ведущего ведущего 2 февраля в 16:00 по восточноевропейскому времени.
8 января 2016
Если вы полагаетесь на смартфон или планшет, вы совершаете большую ошибку, не используя надежный пароль, который включает многофакторную аутентификацию, для защиты своих учетных записей в Интернете. Представьте, что вы оставляете свой телефон или планшет в такси. Подумайте, что может случиться с данными вашей учетной записи, если к вашей электронной почте внезапно получит доступ кража личных данных. «Консультанты совершают эту ошибку, потому что думают, что безопасные пароли неудобны», — говорит Нил Куон из QuonWarrene, консалтинговой компании в области технологий, специализирующейся на индустрии финансовых услуг, в работе журналиста Николь Коултер из RIA Central в статье «Промахи советника: совершаете ли вы эти ошибки?»
5 января 2016
В RCAP, оценивающем роль Docupace в заявлении о банкротстве, главный вопрос не в том, распадется ли Docupace, а в том, где он найдет себе новое пристанище.Нил Куон, соучредитель QuonWarrene, консалтинговой фирмы по технологиям для индустрии финансовых услуг, сказал, что система слишком популярна, чтобы ее свернуть. «Я не думаю, что Docupace уезжает», — сказал г-н Куон. «Он используется слишком активно».
18 декабря 2015
Прежде чем вносить существенные изменения в технологии, необходимо учитывать культуру ведения бизнеса и управления персоналом. Понимание того, как вы работаете и взаимодействуете с вашими бизнес-технологиями сегодня, хорошими или плохими, гарантирует, что вы поймете влияние планируемых вами изменений, пишет Нил Куон, генеральный директор QuonWarrene в своем блоге, 4 способа успешно подготовить вашу фирму к крупным технологиям. изменения.
13 декабря 2015
В серии «30 способов за 30 дней» в журнале Financial Planning Magazine Брюс Фрейзер цитирует Нила Квона, генерального директора QuonWarrene for Technology, чтобы помочь преодолеть сложности риска, сказав: «Риск не ограничивается только портфелем клиента. Принятие мер для понимания терпимости клиента к риску в контексте его конкретной ситуации имеет решающее значение не только в начале отношений консультант-клиент, но также и через регулярные промежутки времени.”
2 декабря 2015 г.
Журналист Алекс Падалка пишет в Advisors: Технологии хороши, но, пожалуйста, не торопитесь.
Очень важно, чтобы программное обеспечение действительно было тем, что нужно фирме, и выбор правильной программы должен производиться примерно так же, как консультанты выбирают портфель клиента, сказал Reuters Нил Куон, глава консалтинговой компании QuonWarrene в области финансовых технологий.
1 декабря 2015 г.
Согласно колонке журналиста Анны Прайор, Wealth Adviser Daily Briefing,, консалтинговая компания по финансовым технологиям, QuonWarrene. : Разговор с клиентами о ваших гонорарах, как сообщает Wall Street Journal.
1 декабря 2015 г.
В статье Алессандры Малито программа Microsoft Dynamics CRM обновляется. По словам Нила Куона, соучредителя QuonWarrene, консалтинговой фирмы по технологиям для индустрии финансовых услуг, «Microsoft Dynamics — потрясающий инструмент. При этом его место на рынке советников все еще немного туманно ».
27 ноября 2015 г.
Консультантам следует подумать о выборе финансовых технологий, как о портфеле клиента, — сказал Нил Куон, соучредитель и генеральный директор QuonWarrene в статье Хилари Джонсон: «Консультантам нужен план, прежде чем внедрять технические инструменты».«Когда клиент приходит к вам и спрашивает:« Стоит ли мне покупать Google? », Ответ:« Это зависит от обстоятельств ».« Соответствует ли это вашим долгосрочным инвестиционным целям? »
15 октября 2015 г.
Нил Куон, генеральный директор QuonWarrene, цитируется в Morningstar Planning to Expand Robo-like Toolkit для FA в 2016 году, когда он сказал: «Еще два года назад Morningstar стремилась предложить зонтичные типы решений, которые могли бы стать универсальным и универсальным инструментом. конец для советников.Теперь мы видим, как они меняют свою стратегию, чтобы стать менее закрытой системой и более качественным поставщиком услуг ».
8 октября 2015 г.
Раф Ли из SEI Advisor Network берет интервью у Блейна Уоррена, соучредителя и советника директоров QuonWarrene, о подготовке (действительно) к использованию CRM в вашей практике. «Очень важно развивать образ мышления и правильно формировать ожидания в отношении того, что значит иметь и успешно использовать CRM.CRM, которую вы внедряете, должна служить центром вселенной в ваших практических технологиях. Если этого нет в CRM, его не существует », — говорит Уоррен.
17 сентября 2015
Относительно того, почему одни поставщики могут медленнее, чем другие, добиваться интеграции, «это связано с их стратегическим мышлением о том, где они подходят», — сказал Нил Куон, соучредитель QuonWarrene, консалтинговой фирмы по финансовым технологиям, в статье Алессандры Малито «Упрямые поставщики программного обеспечения». тенденция интеграции доллара, на данный момент.
1 сентября 2015 г.
Нил Куон, соучредитель QuonWarrene, консалтинговой фирмы по технологиям для индустрии финансовых услуг, сказал, что инициативы по агрегации данных в прошлом сталкивались с проблемами, отчасти из-за того, что этот процесс никогда не был гладким и существовал отсутствие стандартизации данных, позволяющей беспрепятственно передавать данные по фирме. Все данные в мире бесполезны, если консультанты не могут получить доступ к информации и легко ее использовать, сказал Куон в
. Известные консультанты переходят на арену агрегации данных, чтобы поддержать Quovo.
26 августа 2015
Даже с запуском своей платформы для индустрии благосостояния Salesforce сталкивается с серьезными проблемами со стороны отраслевых поставщиков, поскольку пользователи оценивают его способность обеспечивать истинную интеграцию, включая поддержку модулей финансового планирования и построения портфеля, по словам Блейна Уоррена финансово-технологической консалтинговой фирмы QuonWarrene в Salesforce хочет заниматься бизнесом финансового консультанта.
25 августа 2015
В статье Алессандры Малито Salesforce стремится разрушить рынок CRM, ориентированного на консультантов, запустив портал управления капиталом. Блейн Уоррен, соучредитель QuonWarrene, сказал, что отраслевая CRM-система от Salesforce добавит конкурентного преимущества рынку CRM, особенно поскольку продукт будет нацелен на более крупные консультационные фирмы и хранителей.
12 августа 2015
Нил Куон, соучредитель консультационной компании QuonWarrene, специализирующейся на финансовых технологиях, сказал, что консультантам требуются инструменты цифрового финансового планирования для охвата более широкой аудитории. В статье Алессандры Малито, Orion, интеграция Advizr усиливает конкуренцию среди поставщиков программного обеспечения для финансового планирования.
30 июля 2015 г.
В статье Лесли Крамера на CNBC.com «Есть ли у вас цифровые архивы жизни после смерти?» Блейн Уоррен поделился, что, исходя из своего личного опыта, непосредственное рассмотрение темы смерти клиента позволит избежать большего количества проблем, чем трудные беседа создает.
27 июля 2015 г.
СоучредительБлейн Уоррен процитировал: «На очень высоком уровне каждая унаследованная компания в индустрии финансовых услуг находит способы автоматизации». В статье Алессандры Малито LPL ставит перед собой высокую цель для более автоматизированных операционных процессов.
6 июля 2015
Твиттер Блейна Уоррена упоминается в колонке Пэта Аллена в RIABiz. Пэт Аллен улавливает то, что Morningstar сделала правильно, расширив содержание своей конференции на Twitter, LinkedIn, включая фотографию Блейна и Нила Квон с Мари Свифт в Центре социальных сетей.
17 июня 2015 г.
Консультантыслышали это много раз раньше, но стоит повторить: если они хотят, чтобы их бизнес пережил постоянную потенциальную угрозу, которую представляют робо-консультанты, им придется предлагать свои собственные автоматизированные платформы для консультаций. Хотя есть много способов, которыми советники могут это сделать, ценообразование, пожалуй, является наиболее важным фактором из всех, особенно с такими гигантами, как Schwab и Vanguard, вступающими в борьбу и способствующими снижению комиссионных.В Сколько должны консультанты взимать плату за совершенно новое предложение роботов? Блейн Уоррен из QuonWarrene высказывается по этой теме.
17 июня 2015 г.
Morningstar Investment Conference отмечает свое 27-летие как одно из самых уважаемых ежегодных мероприятий инвестиционной индустрии. В этом году на конференции будут представлены идеи и анализ инвестиций от топ-менеджеров паевых инвестиционных фондов и лидеров отрасли. У участников будет возможность пообщаться с докладчиками посредством основных презентаций, секционных заседаний, круглых столов и взаимодействия в выставочном зале, в том числе в Центре цифровых и социальных медиа, в котором работают специалисты по коммуникациям и технологиям из QuonWarrene и Impact Communications.
10 июня 2015
Обещание бесшовной технологической интеграции, при которой консультанты быстро набирают обороты и с легкостью используют все доступные им программы и данные, не является реальностью для большинства консультационных фирм. По крайней мере, пока. В статье «Проблема с технической интеграцией для консультантов и поставщиков» Алессандра Малито беседует с техническим экспертом Нилом Куоном из QuonWarrene, чтобы высказать свое мнение.
7 июня 2015
В статье «Больше консультантов» охватывают виртуальный мир, журналист Лиз Скиннер пишет о возросшем использовании видеоконференцсвязи и других инструментов для общения с клиентами.Блейн Уоррен из QuonWarrene предлагает соблюдать осторожность при выборе оборудования для обеспечения информационной безопасности, а также высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения.
4 июня 2015 г.
Pershing запустил новый робот-консультант с Marstone, недавно созданную технологическую онлайн-платформу для инвестиций и финансового планирования, которую консультанты могут использовать со своими клиентами. Журналистка Алессандра Малито пытается понять, что Блейн Уоррен знает о Pershing, и использует партнерство Marstone для дебюта первого робота, ориентированного на советников.
21 мая 2015
На фоне безудержных слухов о возможной продаже Salesforce консультанты, которые полагаются на популярное программное обеспечение компании для управления взаимоотношениями с клиентами, готовятся к потрясениям.Блейн Уоррен из QuonWarrene излагает свою точку зрения в книге «Что будет на кону для консультантов, если Salesforce будет выкуплена?»
5 мая 2015
Консультантычаще используют облачные сервисы в своей практике, и им необходимо принимать особые меры предосторожности против утечек и взломов клиентских данных. Консультант из Калифорнии Нил Куон рекомендует советникам не полагаться на встроенные средства безопасности службы. Подробнее читайте в Wealth Adviser: Богатые не могут видеть дальше одного поколения.
4 мая 2015 г.
Регулирующие органы призывают консультантов проявлять инициативу в управлении киберрисками. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам выпустила новые инструкции, направленные на то, чтобы убедить фирмы установить строгую политику цифровой безопасности сейчас, а не реагировать на взломы постфактум. Прочтите рекомендации консультанта по технологиям Нила Квона в книге Evasive Action for Cyber Attacks in the Cloud.
30 апреля 2015 г.
Нил Куон, соучредитель QuonWarrene, консалтинговой фирмы по технологиям для индустрии финансовых услуг, пишет для TechTalk статью, в которой описывает три шага, которые советники могут предпринять, чтобы убедиться, что они взяли достаточно большой перерыв для должной осмотрительности, прежде чем их поймают за потенциально дорогостоящим ошибка с новой технологией.
3 меры комплексной проверки, которые советники должны предпринять, чтобы избежать дорогостоящих технологических ошибок
22 апреля 2015 г.
Консультанты по финансовым технологиям Нил Куон и Блейн Уоррен выполняют миссию по обучению консультантов и брокеров / дилеров рискам кибербезопасности. Их прозвали «платными техническими консультантами», потому что их клиенты платят им только за советы и идеи, которые они предоставляют (а не сами технологические компании), дуэт был в разъездах, по телефону и в Интернете с одним большой сплоченный клич: производительность и защита.Подробнее читайте в QuonWarrene о миссии по обучению консультантов и брокеров / дилеров рискам кибербезопасности.
[ссылка: http://finance.yahoo.com/news/quonwarrene-mission-educate-advisors-broker-214609158.html;_ylt=AwrHgFDrIDhVh4sAPgGhuYdG;_ylu=X3oDMTEwcW52ZXAzBG1pdAMEcG9zAzIEc2VjA01lZGlhVG9wU3RvcnlUZW1w;_ylg=X3oDMTBhYWM1a2sxBGxhbmcDZW4tVVM-;_ylv=3]
17 апреля 2015
Финансовые и технологические энтузиасты должны быть в восторге от появления Apple Inc.Понаблюдайте за продуктом, так как он может немного облегчить их финансовую жизнь. Подробнее читайте в статье «Заработок на Apple Watch».
[ссылка: http://www.benzinga.com/news/15/04/5417953/make-money-on-your-apple-watch]
13 апреля 2015
По словам журналиста Алессандры Малито из Investment News, компании, предоставляющие финансовые услуги, изо всех сил стараются принять участие в получившем широкую огласку событии, и Apple собирается выпустить свои новые часы 24 апреля. «Это необычайно и забавно видеть, как индустрия нацелена на выпуск нового продукта. », — сказал Блейн Уоррен, соучредитель QuonWarrene, консалтинговой фирмы в области финансовых услуг.«Обычно это выжидательный подход. Так что замечательно видеть, как индустрия развивается так быстро ». Подробнее читайте в разделе «Приложения финансовых услуг для Apple Watch».
[ссылка: http://www.investmentnews.com/article/20150413/FREE/150419988/financial-services-apps-for-apple-watch]
27 марта 2015 г.
Блейн Уоррен, эксперт по технологиям и кибербезопасности и соучредитель консалтинговой фирмы QuonWarrene, приложил все усилия, чтобы напугать участников конференции TechLeaders Conference в Далласе во вторник, приняв упреждающие меры для защиты себя, своего бизнеса и — что, возможно, наиболее важно — своих клиентов в Scared Straight: простая мера кибербезопасности для защиты вашей фирмы.
[ссылка: http://www.thinkadvisor.com/2015/03/27/scared-straight-simple-cybersecurity-measures-to-p]
26 марта 2015
В статье «Как снизить киберриски в сети» Блейн Уоррен, соучредитель QuonWarrene, затронул эти опасения по поводу конфиденциальности и безопасности социально вовлеченного финансового консультанта на конференции TD Ameritrade Institutional LINC в Сан-Диего.
[ссылка: http://www.fa-mag.com/news/how-to-mediate-cyber-risks-when-online-21197.html]
17 февраля 2015 г.
Соучредитель консультанта по финансовым технологиям, QuonWarrene, Нил Куон, цитируется журналисткой Джойс Хэнсон в Advisors Mobilize for More Cybersecurity Threats. «Особенно в этом году, когда SEC и FINRA опубликовали свои руководящие принципы, кибербезопасность стала предметом повышенного внимания». Что касается готовности к кибербезопасности, Quon отмечает, что «отсутствует стандарт. Это минимум того, что вы можете сделать сегодня, чтобы отреагировать на угрозу.Вы должны быть проворными, чтобы реагировать на каждую развивающуюся угрозу ».
[ссылка: http://www.thinkadvisor.com/2015/02/17/advisors-mobilize-for-more-cybersecurity-threats]
11 февраля 2015
В своей статье о конференции T3 Мари Свифт рекомендует советникам обратиться за советом к соучредителям Нилу Куону и Блейну Уоррену из QuonWarrene, если они не удовлетворены выбором технологий в 3 Big Technology Insights for Advisors Heading to T3 Conference
[ссылка: http: // благосостояние.com / commentary / 3-big-technology-insights-advisors-heading-t3-конференция]
4 февраля 2015 г.
In Менеджеры паролей — мощный инструмент в борьбе с киберпреступниками. Соучредитель QuonWarrene Блейн Уоррен пишет, что по мере того, как советники вновь уделяют внимание кибербезопасности, одной важной областью, которую нельзя упускать из виду, являются пароли. Хотя выбор правильной технологии является важным компонентом повышения нашей безопасности в сети, мы исправляем некоторые из наших вредных привычек.
[ссылка: http://www.investmentnews.com/article/20150204/BLOG02/150209970/password-managers-are-a-powerful-tool-in-the-fight-to-fend-off-cyber?issuedate= 20150204 & sid = TECH & utm_source = tech-20150204 & utm_medium = in-newsletter & utm_campaign = investmentnews & utm_term = text]
4 февраля 2015 г.
СоучредительНил Куон представлен в качестве приглашенного блоггера в статье «Размышления на пути к облаку», 3 гражданина-блогера, посетившего TD Ameritrade National LINC, предлагают свои базовые обзоры.
[ссылка: http://www.riabiz.com/a/5061535441354752/3-citizen-blogger-attendees-at-td-ameritrade-national-linc-offer-their-ground-level-views]
2 февраля 2015 г.
СоучредительQuonWarrene Блейн Уоррен дает интервью в этом видео длительностью 1:39 минуты: «Самые большие ошибки, которые советники допускают при использовании своих технологий».
[ссылка: http: //www.investmentnews.com/section/video? PlayerType = INTV & bctid = 4028453405001 & date = 20150202]
22 января 2015
Нил Куон из QuonWarrene говорит, что легко защитить свои данные с помощью недорогих или даже бесплатных менеджеров паролей в журнале, статья Николь Коултер, Советник Грубые ошибки: Вы делаете эти ошибки?
[ссылка: http: // riacentral.com / 2015/01/22 / Advisor-blunders-are-you-Making-these-errors /]
15 января 2015
В 5 лучших практиках для умных финансовых консультантов в 2015 году Блейн Уоррен и Нил Куон, соучредители QuonWarrene, продвигают практику постоянной защиты конфиденциальных данных, особенно в общественных местах при использовании Wi-Fi.
[ссылка: http://riacentral.com/2015/01/15/5-best-practices-for-smart-financial-advisors-in-2015/]
Многослойная полимерная структура для медицинских изделий
Мы заявляем:1.Многослойная термопластическая структура:
(1) поверхностный слой, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена;
(2) чувствительный к радиочастоте слой, приклеенный к поверхностному слою, чувствительный к радиочастоте слой имеет диэлектрические потери более 0,05 при 1-60 МГц и при температуре окружающей среды до 250 ° C, чувствительный к радиочастоте слой имеет :
(a) первый полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена,
(b) второй полиолефин, выбранный из группы, состоящей из сополимеров этилена, полиэтилена сверхнизкой плотности, полибутена и сополимеров бутена с этиленом;
(c) чувствительный к радиочастоте полимер, выбранный из группы, состоящей из полиамидов, этиленвинилацетата с содержанием сомономера винилацетата 18-50 мас.%, Сополимеров этилена и метилакрилата с содержанием сомономера метилакрилата от 20 до 40%. по массе этиленвиниловый спирт с содержанием сомономера винилового спирта от 15% до 70%; и
(d) агент, улучшающий совместимость стирола и углеводородного блок-сополимера;
, в котором структура имеет физические свойства в диапазоне
a <40 000 фунтов на квадратный дюйм;
b> = 70%;
c <30w
d> 1.0;
e <0,1%;
f <0,1%;
г> = 0,05;
ч <= 60%;
я = 0;
, где:
a — механический модуль упругости композиции, измеренный в соответствии с ASTM D-882;
b — процент восстановления по длине композиции после начальной 20% деформации;
c — оптическая мутность композиции, переработанной в пленку толщиной 9 мил, измеренную в соответствии с ASTM D-1003;
d — тангенс угла потерь композиции при 1 Гц, измеренный при температурах обработки расплава;
е — массовое содержание элементарного галогена в композиции;
f — низкомолекулярная водорастворимая фракция композиции;
г — диэлектрические потери в диапазоне от 1 до 60 МГц и при температурах от 25 до 250 ° C.состава;
ч — ползучесть образца, измеренная при 121 ° C для образца полоски композиции при нагрузке 27 фунтов на квадратный дюйм; и,
i, композиция не проявляет побеления от деформации после деформации при умеренных скоростях от примерно 20 дюймов в минуту до примерно двойной исходной длины;
, и в которой многослойная структура способна хранить или собирать лечебные агенты или передавать такие агенты пациенту, и в которой многослойная структура может быть переработана термопластически.
2. Многослойная термопластическая структура, подходящая для производства медицинских изделий, содержащая:
(1) слой кожи, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена; и
(2) чувствительный к радиочастотам слой, приклеенный к поверхностному слою, при этом чувствительный к радиочастоте слой имеет диэлектрические потери более 0,05 при 1-60 МГц и при температурах окружающей среды до 250 ° C, чувствительный к радиочастотам слой, содержащий:
(а) первый полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена;
(b) второй полиолефин, выбранный из группы, состоящей из сополимеров этилена, полиэтилена сверхнизкой плотности, полибутена и бутен-этиленовых сополимеров;
(c) чувствительный к радиочастоте полимер, выбранный из группы, состоящей из полиамидов, сополимеров этилена и винилацетата с содержанием сомономера винилацетата от 18 до 50 мас.%, Сополимеров этилена и метилакрилата с содержанием сомономера метилакрилата от 20 до 40 процентов. % по массе, этиленвиниловый спирт с содержанием сомономера винилового спирта от 15% до 70% мол.
и
(d) первый агент совместимости стирола и углеводородного блок-сополимера; где многослойная структура имеет механический модуль менее 40000 фунтов на квадратный дюйм при измерении в соответствии с ASTM D-882, оптическая мутность структуры, переработанной в пленку толщиной 9 мил, измеренная в соответствии с ASTM D-1003, составляет менее 30%. , структура не проявляет побеления от деформации после деформации на умеренных скоростях от примерно 20 дюймов в минуту до примерно двойной исходной длины, и структура способна хранить или собирать полезные агенты или передавать такие агенты пациенту, структура имеет ползучесть образца измерено при 121 ° C.для образца полоски конструкции под нагрузкой 27 фунтов на квадратный дюйм, составляющей менее или равной 60%, и в которой многослойная структура может быть подвергнута термопластической переработке.
3. Структура по п.2, в которой полиамид выбран из группы, состоящей из: алифатических полиамидов, образующихся в результате реакции конденсации диаминов с числом атомов углерода в диапазоне 2-13, алифатических полиамидов, образующихся в результате реакции конденсации. дикислот с числом атомов углерода в диапазоне от 2 до 13, полиамидов, образующихся в результате реакции конденсации димеров жирных кислот, и сополимеров, содержащих амид.
4. Структура по п.2, в которой блок-сополимер стирола и углеводорода выбран из группы, состоящей из первого блок-сополимера стирола, этилена, бутена и стирола и блок-сополимера, функционализированного малеиновым ангидридом.
5. Структура по п.2, дополнительно содержащая:
(1) первый сердцевинный слой, имеющий:
(a) третий полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена,
(b) четвертый полиолефин. выбран из группы, состоящей из сополимеров полиэтилена сверхнизкой плотности и полибутена-1; и
(c) второй агент совместимости стирола и углеводородного блок-сополимера;
(2) контактный слой лечебного агента, прикрепленный к радиочувствительному слою на стороне, противоположной слою кожи, контактный слой содержит:
(a) полипропилен,
(b) полиэтилен сверхнизкой плотности и ,
(c) третий блок-сополимер стирола и углеводорода;
(3) первый скраповый слой, содержащий первый скраповый материал;
(4) первый барьерный слой; и
, в котором первый сердцевинный слой, первый скраповый слой и первый барьерный слой прикреплены вместе в любом порядке и расположены между поверхностным слоем и чувствительным слоем.
6. Структура по п.5, в которой первый сердцевинный слой дополнительно включает в себя второй скрап.
7. Структура по п.5, дополнительно содержащая второй скраповый слой, содержащий второй скраповый материал, расположенный между первым внутренним слоем и чувствительным к радиочастотам слоем.
8. Многослойная термопластическая структура, подходящая для производства медицинских изделий, структура, содержащая:
(1) поверхностный слой из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена; и
(2) чувствительный к радиочастотам слой, приклеенный к поверхностному слою, причем чувствительный к радиочастотам слой имеет диэлектрические потери более 0.05 при 1-60 МГц и температуре окружающей среды до 250 ° C и содержащий:
(a) первый полиолефин в количестве в диапазоне 30-60% от веса чувствительного к радиочастоте слоя и выбранный из группа, состоящая из полипропилена и сополимеров полипропилена,
(b) второй полиолефин в количестве в диапазоне 25-50% от веса чувствительного к радиочастоте слоя, выбранного из группы, состоящей из сополимеров этилена, полиэтилена сверхнизкой плотности, сополимеры полибутена и бутена с этиленом;
(c) чувствительный к радиочастоте полимер в количестве в диапазоне 3-40% от веса чувствительного к радиочастоте слоя, выбранного из группы, состоящей из полиамидов, этиленвинилацетата с содержанием сомономера винилацетата от 18 до 50%. сополимеры этилена и метилакрилата с содержанием сомономера метилакрилата от 20% до 40% по массе, этиленвиниловый спирт с содержанием сомономера винилового спирта от 15% до 70% мольных процентов и
(d) агент, улучшающий совместимость стирол и углеводородный блок-сополимер в количестве в диапазоне 5-40% от веса чувствительного к радиочастоте слоя, и
, в котором многослойная структура имеет механический модуль упругости менее 40000 фунтов на квадратный дюйм при измерении в соответствии с ASTM D-882. , оптическая мутность структуры, преобразованной в пленку толщиной 9 мил, измеренная в соответствии с ASTM D-1003, составляет менее 30%, структура не проявляет побеления при деформации после деформации при мод. скорость от около 20 дюймов в минуту до удвоенной исходной длины и конструкция способна хранить или собирать полезные агенты или передавать такие агенты пациенту, структура имеет ползучесть образца, измеренную при 121 ° C.для образца полоски конструкции под нагрузкой 27 фунтов на квадратный дюйм, составляющей менее или равной 60%, и в которой многослойная структура может быть подвергнута термопластической переработке.
9. Структура по п.8, в которой чувствительный к радиочастотам полимер представляет собой полиамид жирной кислоты.
10. Структура по п.8, в которой агент, улучшающий совместимость, представляет собой блок-сополимер стирола, этилена, бутена и стирола.
11. Структура по п.10, в которой агент, улучшающий совместимость, включает блок-сополимер стирол-этилен-бутен-стирол, который функционализирован малеиновым ангидридом.
12. Структура по п.11, в которой чувствительный к радиочастотам слой содержит:
35-45% полипропилена;
35-45% второй полиолефин;
полиамид жирных кислот, 7-13%; и
блок-сополимер стирола, этилена, бутена и стирола, функционализированный 7-13% малеиновым ангидридом.
13. Структура по п.12, в которой полиамид жирной кислоты представляет собой димерный полиамид жирной кислоты.
14.Многослойная термопластическая структура, подходящая для изготовления медицинских изделий, содержащая:
кожный слой, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена;
сердцевинный слой, первая сторона которого приклеена к поверхностному слою, а вторая сторона; и,
, чувствительный к радиочастоте слой, имеющий первую сторону, приклеенную ко второй стороне центрального слоя, содержащий:
первый полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена в количестве от 30 до 60% вес радиочастотного восприимчивого слоя;
второй полиолефин в количестве 25-50% от веса восприимчивого к радиочастоте слоя, выбранный из группы, состоящей из сополимеров этилена, полиэтилена сверхнизкой плотности, полибутена, сополимеров бутена и этилена, сополимеров этилена с винилацетатом, имеющего от 18 до 50 мас.% сомономера винилацетата, сополимеры этилена и метилакрилата с содержанием метилакрилата от 20 до 40 мас.%, сополимеры этилена и н-бутилакрилата с содержанием н-бутилакрилата от 20 до 40 мас.%, этиленакрил сополимеры кислот с содержанием акриловой кислоты более примерно 15 мас.%;
полимер, чувствительный к радиочастоте, в количестве в пределах 3-40% от веса слоя, чувствительного к радиочастоте, выбранный из группы, состоящей из полиамидов, этиленвинилацетата с содержанием винилацетата в количестве 18-50%. сополимеры этиленметилакрилата с метилакрилатом в количестве от 20% до 40% по массе, этиленвиниловый спирт с виниловым спиртом в количестве от 15% до 70%; и
первый агент, улучшающий совместимость, в количестве в диапазоне 5-40% по массе от чувствительного к радиочастоте слоя и блок-сополимера стирола и углеводородов,
, и в котором многослойная структура имеет механический модуль упругости менее 40000 фунтов на квадратный дюйм при измерении в соответствии с ASTM D-882, оптическая мутность структуры, преобразованной в пленку толщиной 9 мил, измеренная в соответствии с ASTM D-1003, составляет менее 30%, структура не проявляет побеления при деформации после деформации при умеренной нагрузке. скорость от примерно 20 дюймов в минуту до примерно двойной исходной длины и конструкция способна хранить или собирать полезные агенты или передавать такие агенты пациенту, структура имеет ползучесть образца, измеренную при 121 ° C.для образца полоски конструкции под нагрузкой 27 фунтов на квадратный дюйм, составляющей менее или равной 60%, и в которой многослойная структура может быть подвергнута термопластической переработке.
15. Структура по п. 14, в которой слой сердцевины имеет диэлектрические потери, равные или меньшие 0,05 при 1-60 МГц и при температуре окружающей среды до 250 ° C.
16. Структура по п. 15, в которой второй полиолефин выбран из группы, состоящей из полиэтилена сверхнизкой плотности и полибутена-1,
, где чувствительный к радиочастоте полимер представляет собой димерный полиамид жирной кислоты,
, где первый агент совместимости выбран из группы, состоящей из стирол-этилена -бутен-стирольный блок-сополимер и стирол-этилен-бутен-стирольный блок-сополимер, функционализированный функциональной группой, выбранной из группы, состоящей из малеинового ангидрида, эпокси и карбоксилата;
, причем сердцевинный слой содержит:
(1) третий полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена;
(2) четвертый полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полиэтилена сверхнизкой плотности и сополимера полибутена; и
(3) второй агент совместимости стирола и углеводородного блок-сополимера.
17. Структура по п.16, в которой сердцевинный слой дополнительно включает скрап.
18. Многослойная термопластическая структура из уложенных друг на друга слоев, подходящая для изготовления медицинских изделий, содержащая:
(1) кожный слой, имеющий первую сторону и выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена;
(2) чувствительный к радиочастоте слой, имеющий вторую и третью стороны, при этом чувствительный к радиочастоте слой содержит
(a) полипропилен в количестве 30-60% от веса чувствительного к радиочастоте слоя,
( б) первый полиолефин в количестве от 25 до 50% от веса восприимчивого к радиочастоте слоя, выбранный из группы, состоящей из сополимеров этилена, полиэтилена сверхнизкой плотности, полибутена, бутенэтиленовых сополимеров,
(c) радиочастотного чувствительный полимер в количестве от 3 до 40% от веса восприимчивого к радиочастоте слоя, выбранный из группы, состоящей из полиамидов, этиленвинилацетата с содержанием сомономера винилацетата от 18 до 50 мас.%, сополимеров этиленметилакрилата с метиловым эфиром. содержание сомономера акрилата от 20% до 40% по весу, этиленвиниловый спирт с содержанием сомономера винилового спирта от 15% до 70% мол.%,
(d) первый аналог ибилизирующий агент стирола и углеводородного блок-сополимера в количестве от 5-40% от веса восприимчивого к радиочастоте слоя; и
(e), в котором чувствительный к радиочастоте слой имеет диэлектрические потери более 0.05 при 1-60 МГц и температуре окружающей среды до 250 ° С;
(3) первый внутренний слой, имеющий четвертую и пятую стороны;
(4) слой обрезков, имеющий шестую и седьмую стороны; и
, в котором многослойная структура имеет механический модуль менее 40000 фунтов на квадратный дюйм при измерении в соответствии с ASTM D-882, оптическая мутность структуры, преобразованной в пленку толщиной 9 мил, измеренная в соответствии с ASTM D-1 003, составляет менее 30%, структура не проявляет побеления от деформации после деформации на умеренных скоростях от примерно 20 дюймов в минуту до примерно двойной исходной длины, и структура способна хранить или собирать полезные агенты или передавать такие агенты пациенту, структура ползучесть образца измерена при 121 ° C.для образца полоски конструкции под нагрузкой 27 фунтов на квадратный дюйм, составляющей менее или равной 60%, и в которой многослойная структура может быть подвергнута термопластической переработке.
19. Структура по п.18, в которой первая сторона примыкает к четвертой стороне, шестая сторона примыкает к пятой стороне, а вторая сторона примыкает к седьмой стороне.
20. Структура по п.18, в которой первая сторона примыкает к шестой стороне, четвертая сторона примыкает к седьмой стороне, а вторая сторона примыкает к пятой стороне.
21. Структура по п.20, дополнительно содержащая второй сердцевинный слой, расположенный между первым сердцевинным слоем и восприимчивым к радиочастотам слоем.
22. Структура по п.18, в которой первый полиолефин выбран из группы, состоящей из полиэтилена сверхнизкой плотности и полибутена-1, чувствительный к радиочастоте полимер представляет собой димерный полиамид жирной кислоты, первый агент, улучшающий совместимость, представляет собой стирол-этилен. -бутен-стирольный блок-сополимер, и первый сердцевинный слой содержит:
(1) второй полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена;
(2) третий полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полиэтилена сверхнизкой плотности и сополимера полибутена; и
(3) второй агент совместимости стирола и углеводородного блок-сополимера.
23. Многослойная термопластическая структура, подходящая для производства медицинских изделий, содержащая:
(1) кожный слой, имеющий первую сторону и выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена;
(2) восприимчивый к радиочастотам слой, имеющий шестую и седьмую стороны и содержащий:
(a) пропиленсодержащий полимер в количестве 30-60% от веса чувствительного к радиочастоте слоя,
(b) первый полиолефин в количестве в диапазоне 25-50% от веса восприимчивого к радиочастотам слоя и выбранный из группы, состоящей из сополимеров этилена, полиэтилена сверхнизкой плотности, полибутена, бутен-этиленовых сополимеров;
(c) чувствительный к радиочастоте полимер в количестве в диапазоне 3-40% от веса восприимчивого к радиочастоте слоя и выбранный из группы, состоящей из полиамидов, этиленвинилацетата с содержанием винилацетата в количестве от 18-50% по весу, сополимеры этиленметилакрилата с содержанием сомономера метилакрилата от 20% до 40% по весу, этиленвиниловый спирт с виниловым спиртом в количестве от 15% до 70% мольных процентов,
(d) совместимость агент блок-сополимера стирола и углеводорода в количестве в диапазоне 5-40% от веса восприимчивого к радиочастоте слоя; и
(e), в котором чувствительный к радиочастоте слой имеет диэлектрические потери более 0.05 при 1-60 МГц и температуре окружающей среды до 250 ° С;
(3) первый сердцевинный слой, имеющий четвертую и пятую стороны и расположенный между поверхностным слоем и восприимчивым к радиочастотам слоем;
(4) барьерный слой, имеющий вторую и третью стороны, смежные с центральным слоем, и в котором многослойная структура имеет механический модуль менее 40000 фунтов на квадратный дюйм при измерении в соответствии с ASTM D-882, оптическая мутность структуры обработана в пленку толщиной 9 мил, измеренной в соответствии с ASTM D-1003, составляет менее 30%, структура не проявляет побеления от деформации после деформации на умеренных скоростях от примерно 20 дюймов в минуту до примерно двойной исходной длины, и структура способна Для хранения или сбора лечебных агентов или передачи таких агентов пациенту, структура имеет ползучесть образца, измеренную при 121 ° C.для образца полоски конструкции под нагрузкой 27 фунтов на квадратный дюйм, составляющей менее или равной 60%, и в которой многослойная структура может быть подвергнута термопластической переработке.
24. Структура по п.23, в которой первая сторона примыкает ко второй стороне, четвертая сторона примыкает к третьей стороне, а шестая сторона примыкает к пятой стороне.
25. Структура по п.24, дополнительно содержащая второй сердцевинный слой, расположенный между первым сердцевинным слоем и чувствительным к радиочастотам слоем.
26. Структура по п.23, в которой первая сторона примыкает к четвертой стороне, вторая сторона примыкает к пятой стороне, а шестая сторона примыкает к третьей стороне.
27. Структура по п.23, в которой первый полиолефин представляет собой полиэтилен сверхнизкой плотности или полибутен-1, чувствительный к радиочастоте полимер представляет собой димерный полиамид жирной кислоты, агент, улучшающий совместимость, представляет собой блок-сополимер стирола, этилена, бутена и стирола, и где барьерный слой включает этиленвиниловый спирт или полиамид.
28. Структура по п.23, дополнительно содержащая первый связующий слой, смежный со второй стороной барьерного слоя, и второй связующий слой, смежный с третьей стороной барьерного слоя.
29. Структура по п.28, в которой первый и второй связующие слои содержат сополимеры этилена и пропилена.
30. Многослойная термопластическая структура, подходящая для производства медицинских изделий, содержащая:
(1) кожный слой, содержащий сополимер полипропилена и блок-сополимер стирола и углеводородов в диапазоне 0-20% от веса кожного слоя;
(2) внутренний слой, приклеенный к поверхностному слою; и
(3) чувствительный к радиочастотам слой, приклеенный к сердцевинному слою, содержащий:
(a) полипропилен, имеющий температуру плавления выше 130 ° C.и модуль упругости менее 20000 фунтов на квадратный дюйм в количестве в диапазоне 30-60% от веса чувствительного к радиочастоте слоя,
(b) чувствительный к радиочастоте полимер в количестве в пределах диапазона 3-40% по вес чувствительного к радиочастоте слоя и представляет собой димер полиамида жирной кислоты;
(c) первый агент совместимости стирола и углеводородного блок-сополимера в количестве в диапазоне 5-20% от веса чувствительного к радиочастоте слоя, и
(d), в котором чувствительный к радиочастоте слой имеет диэлектрические потери больше 0.05 при 1-60 МГц и температуре окружающей среды до 250 ° С;
, в котором многослойная структура имеет механический модуль менее 40000 фунтов на квадратный дюйм при измерении в соответствии с ASTM D-882, оптическая мутность структуры, преобразованной в пленку толщиной 9 мил, измеренная в соответствии с ASTM D-1003, составляет менее 30%, структура не проявляет побеления от деформации после деформации на умеренных скоростях от примерно 20 дюймов в минуту до примерно двойной исходной длины, и структура способна хранить или собирать полезные агенты или передавать такие агенты пациенту, и при этом множество слоистая структура может быть подвергнута термопластической переработке.
31. Структура по п.30, в которой сердцевинный слой содержит:
(а) полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена;
(b) второй компонент, выбранный из группы, состоящей из полиэтилена сверхнизкой плотности и сополимера полибутена-1; и
(c) второй агент совместимости стирола и углеводородного блок-сополимера.
32. Многослойная термопластическая структура, подходящая для производства медицинских изделий, содержащая:
(1) слой кожи, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена; и
(2) чувствительный к радиочастотам слой, приклеенный к поверхностному слою, причем чувствительный к радиочастотам слой имеет диэлектрические потери более 0.05 при 1-60 МГц и температуре окружающей среды до 250 ° C, чувствительный к радиочастоте слой содержит:
(a) первый полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена;
(b) второй полиолефин, выбранный из группы, состоящей из сополимеров полиэтилена сверхнизкой плотности, полибутена и бутена с этиленом;
(c) чувствительный к радиочастоте полимер, выбранный из группы, состоящей из полиамидов и сополимеров этилена и винилацетата с содержанием сомономера винилацетата от 18 до 50 мас.%; и
(d) первый агент совместимости стирола и углеводородного блок-сополимера;
, в котором многослойная структура имеет механический модуль менее 40000 фунтов на квадратный дюйм при измерении в соответствии с ASTM D-882, оптическая мутность структуры, преобразованной в пленку толщиной 9 мил, измеренная в соответствии с ASTM D-1 003, меньше чем 30%, структура не проявляет побеления от деформации после деформации на умеренных скоростях от примерно 20 дюймов в минуту до примерно двойной исходной длины, и структура способна хранить или собирать полезные вещества или передавать такие агенты пациенту, структура ползучесть образца измерена при 121 ° C.для образца полоски конструкции под нагрузкой 27 фунтов на квадратный дюйм, составляющей менее или равной 60%, и в которой многослойная структура может быть подвергнута термопластической переработке.
33. Многослойная термопластическая структура, подходящая для производства медицинских изделий, содержащая:
(1) кожный слой, содержащий сополимер полипропилена и блок-сополимер стирола и углеводородов в диапазоне 0-20% от веса кожного слоя;
(2) чувствительный к радиочастотам слой, приклеенный к поверхностному слою, содержащий:
(a) полипропилен, имеющий температуру плавления выше 130 ° C.и модуль упругости менее 20000 фунтов на квадратный дюйм в количестве в диапазоне 30-60% от веса чувствительного к радиочастоте слоя,
(b) чувствительный к радиочастоте полимер в количестве в пределах диапазона 3-40% по вес слоя, восприимчивого к радиочастоте, выбранный из группы, состоящей из полиамидов и этиленвинилацетата с содержанием сомономера винилацетата в количестве 18-50% по весу;
(c) первый агент совместимости стирола и углеводородного блок-сополимера в количестве в диапазоне 5-20% от веса чувствительного к радиочастоте слоя, и
(d), в котором чувствительный к радиочастоте слой имеет диэлектрические потери больше 0.05 при 1-60 МГц и температуре окружающей среды до 250 ° С; и
(3), в котором многослойная структура имеет механический модуль менее 40000 фунтов на квадратный дюйм при измерении в соответствии с ASTM D-882, оптическая мутность структуры преобразована в пленку толщиной 9 мил, измеренную в соответствии с ASTM D- 1003 составляет менее 30%, структура не проявляет побеления от деформации после деформации на умеренных скоростях от примерно 20 дюймов в минуту до примерно двойной исходной длины, и структура способна хранить или собирать полезные агенты или передавать такие агенты пациенту, структура имеет ползучесть образца, измеренную при 121 ° C.для образца полоски конструкции под нагрузкой 27 фунтов на квадратный дюйм, составляющей менее или равной 60%, и в которой многослойная структура может быть подвергнута термопластической переработке.
34. Многослойная термопластическая структура, подходящая для производства медицинских изделий, содержащая:
(1) слой кожи, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена; и
(2) чувствительный к радиочастотам слой, приклеенный к поверхностному слою, причем чувствительный к радиочастотам слой имеет диэлектрические потери более 0.05 при 1-60 МГц и температуре окружающей среды до 250 ° C, чувствительный к радиочастоте слой содержит:
(a) первый полиолефин, выбранный из группы, состоящей из полипропилена и сополимеров полипропилена;
(b) второй полиолефин, выбранный из группы, состоящей из сополимеров полиэтилена сверхнизкой плотности, полибутена и бутена с этиленом;
(c) чувствительный к радиочастоте полимер полиамида; и
(d) первый агент совместимости стирола и углеводородного блок-сополимера;
, в котором многослойная структура имеет механический модуль менее 40000 фунтов на кв. Дюйм при измерении в соответствии с ASTM D-882, оптическая мутность структуры, преобразованной в пленку толщиной 9 мил, измеренная в соответствии с ASTM D-1003, составляет менее 30%, структура не проявляет побеления от деформации после деформации на умеренных скоростях от примерно 20 дюймов в минуту до примерно двойной исходной длины, и структура способна хранить или собирать полезные агенты или передавать такие агенты пациенту, структура имеет ползучесть образца, измеренная при 121 ° C.для образца полоски конструкции под нагрузкой 27 фунтов на квадратный дюйм, составляющей менее или равной 60%, и в которой многослойная структура может быть подвергнута термопластической переработке.
35. Структура по п.34, в которой полиамид выбран из группы, состоящей из: алифатических полиамидов, образующихся в результате реакции конденсации диаминов с числом атомов углерода в диапазоне 2-13, алифатических полиамидов, образующихся в результате реакции конденсации. дикислот с числом атомов углерода в диапазоне от 2 до 13, полиамидов, образующихся в результате реакции конденсации димеров жирных кислот, и сополимеров, содержащих амид.
36. Структура по п.34, в которой блок-сополимер стирола и углеводорода выбран из группы, состоящей из первого блок-сополимера стирола, этилена, бутена и стирола и блок-сополимера, функционализированного малеиновым ангидридом.
37. Структура по п.