Главная страница
Навигация по странице:

  • УЧБТ РАСХОДА ПРОЯВИТЕЛЯ И ФИКСАЖА, НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ИХ

  • МИГРАЦИЯ СЕРЕБРА ПРИ ФОТОПРОЦЕССЕ, СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ

  • фотопроцесс и приложения. Организация фотолабораторного процесса в рентгеновском кабинете


    Скачать 1.33 Mb.
    НазваниеОрганизация фотолабораторного процесса в рентгеновском кабинете
    Анкорфотопроцесс и приложения.doc
    Дата08.05.2017
    Размер1.33 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлафотопроцесс и приложения.doc
    ТипДокументы
    #7257
    страница5 из 8
    1   2   3   4   5   6   7   8
    Часть проявляющих веществ уничтожается попавшими при работе в про­явитель различными загрязнениями. Отрицательное влияние при этом ока­зывают забытые в баке утонувшие листки и обрывки рентгенографической и флюорографической пленок, эмульсия которых подвергается гниению, занос в проявитель гипосульфита из соседнего бака с загрязненными им руками, рамками для пленок, особенно неочищенными в области их замков и т. д.

    Необходимо также правильно сохранять рабочий проявитель в то время, когда фотолаборатория не функционирует. В большинстве рентгеновских ка­бинетов проявитель в сутки работает 5—6 ч (продолжительность рабочего

    дня). Остальное время (в 3 раза больше) он только окисляется на поверхности его уровня в баке для проявления. Обычная крышка бака не защищает от проникновения воздуха внутрь его, а значит и кислорода к проявителю. Без­защитные проявляющие вещества в растворе каждые сутки на 18 —19 ч часто подвергаются губительному воздействию молекул кислорода воздуха, а забот­ливый рентгенолаборант не станет мириться с таким положением. Он защитит проявитель.

    Такую защиту возможно осуществить герметической укупоркой прояви­теля на указанный период. Если проявителя мало, его можно вылить в бутыль. Чтобы раствор подходил к герметической (притертой) пробке, рекоменду­ется заполнять оставшийся объем бутыли стеклянными, пластмассовыми ша­риками, кварцевыми камешками или крупным очищенным речным песком. Такую методику применяют при кюветном проявлении, но оно практикуется редко.

    Для защиты в нерабочее время функционирующего проявителя, находя­щегося в больших баках, с целью ограничения соприкосновения его с возду­хом необходимо оборудовать баки плавающими крышками в виде дощечек из легкого нейтрального материала. Им может быть плотный пенопласт, дерево, покрытое парафином, стеарином или обтянутое тонкой резиной (например, надувной шарик) и др. Размеры дощечек должны быть на несколько милли­метров меньше, чем размеры внутреннего сечения баков.

    В конце рабочего дня на поверхность проявителя в баке опускается та­кая плавающая крышка. При этом проявитель соприкасается с воздухом лишь в области узких щелей между этой крышкой и стенками бака. Окисление про­явителя кислородом воздуха сводится до минимума.

    Все сказанное подтверждает, что проявляющий раствор, как и рентгено­графическая пленка, весьма раним многими разрушающими факторами при его приготовлении, хранении и эксплуатации. Борьба за работоспособность проявителя это тщательное выполнение всех перечисленных мероприятий, направленных на максимальное сохранение проявляющих веществ в растворе. Полностью устранить бесцельную трату их в проявителе невозмжно. Макси­мально сократить ее — вот одна из основных задач рентгенолаборанта. Це­ленаправленные усилия в этом направлении должны осуществляться при всех способах применяемого проявления.

    При правильной организации этой работы налицо положительные резуль­таты ее. 1 л стандартного появителя успешно проявляет не 1 м2 рентгеногра­фической пленки, как указывается во многих руководствах для рентгенола-борантов, а 1,5 м2 и более. В лучших рентгеновских кабинетах проявляют по 2 м2 пленки в 1 л указанного проявителя, к этому должен стремиться каждый рентгенолаборант. Если он пока не достиг таких результатов, следует проана­лизировать на каком этапе работы с проявляющим раствором часть прояв­ляющих веществ бесцельно теряется.

    Однако и проявитель, и фиксаж не вечны. При их работе проявляющие вещества и гипосульфит истощаются. Наступает момент, когда эти растворы перестают функционировать. Сигналами к их замене служат появление окра­шивания (затемнения) раствора, образование в нем осадков, резкое замедле­ние фотообработки пленки. Лучшим критерием для определения срока исто­щения фоторастворов являются данные учета расхода проявителя и фиксажа.

    В предыдущей главе упоминалось, что в процессе эксплуатации фоторас­творов рентгенолаборант обязан периодически контролировать рН проявите­ля и фиксажа (их щелочность и кислотность) с помощью индикаторной бума­ги. При нормально функционирующих фоторастворах смачивание этой бума­ги действующим проявителем приводит к изменению ее желтой окраски на синюю. Это означает, что проявитель имеет щелочную реакцию (щелоч-

    ную среду). Погружение индикаторной бумаги в кислый фиксаж приводит к окрашиванию ее в красноватый цвет, что указывает на кислую среду раствора.

    Выявление указанным методом кислой среды в проявителе свидетель­ствует о непригодности его к дальнейшей эксплуатации (даже при наличии в нем проявляющих веществ в рабочей концентрации) и необходимости его за­мены или подщелачиваиия. Такая ситуация может встретиться при использо­вании в качестве сохраняющего вещества кислой соли — калия метабисуль­фита при недостатке в проявителе ускоряющего вещества, создающего его ще­лочную среду. Кислая среда в проявителе может появиться и вследствие зна­чительного скопления в нем продуктов окисления. Такой проявитель работает очень медленно, ведет к образованию вуали и появлению желтой окраски на рентгенограммах.

    Не должен эксплуатироваться и фиксаж, имеющий щелочную среду. При погружении проявленной рентгенограммы в такой фиксаж в нем еще опреде­ленное время продолжается процесс проявления, особенно в глубоких слоях фотоэмульсии'что также ухудшает качество рентгенографического изображе­ния. В случае выявления щелочной сг?еды фиксажа необходимо или подкис­лить его добавлением известных кислых продуктов, или применить стоп-ванну. Подкисление более рационально тогда, когда по данным проводимого рентгеполаборантом учета расхода фиксажа закреплено менее половины положенной площади рентгенографической пленки (в таком фиксаже еще достаточное количество гипосульфита). Оно осуществляется путем добав­ления в раствор половинной дозы калия метабисульфита, указанной в рецепте фиксажного раствора. Если по расчету фиксаж дорабатывает свой срок, его лучше заменить, а до замены использовать стоп-ванну.

    УЧБТ РАСХОДА ПРОЯВИТЕЛЯ И ФИКСАЖА, НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ИХ

    Галогенное серебро в фотоэмульсии пленки, проявляющее вещество в проявителе и гипосульфит в фиксаже — вот 3 кита, на которых держится фо­топроцесс. Рентгеновское изображение может быть получено только благодаря химическим реакциям с участием этих веществ. Все другие соединения, участ­вующие в фотопроцессе, играют только вспомогательную роль.

    Галогенное серебро постоянно вносится в фоторастворы в составе рент­генографической пленки и в процессе работы количественно возрастает. Зало­женные же в проявитель проявляющие вещества и в фиксаж гипосульфит при их эксплуатации постоянно убывают, расходуясь в ходе химических реакций. Их хватает на обработку определенного количества рентгенографической пленки, измеряющегося в квадратных метрах. После проявления и закреп­ления этого количеста пленки растворы истощаются. Здесь пока не принима­ется во внимание, что на ход указанных химических реакций оказывает влия­ние и расход сохраняющих, ускоряющих и кислых веществ в этих растворах, а также загрязнение последних в процессе работы.

    Рентгенолаборант обязан учитывать количество основных химически ак­тивных веществ, вводимых согласно рецептам в фоторастворы. Понятно, что 4 г метола в 1 л проявителя способны проявить больше рентгенографической пленки, чем 2 г его в 1 л другого раствора. Кристаллический гипосульфит в количестве 250 г на 1 л фиксажа закрепит меньше пленки, чем 400 г его в 1 л другого фиксажа. В предлагаемых же рецептах количество указанных ве­ществ может быть разным. Значит мы вправе ожидать от таких растворов и разной продолжительности работы при равных условиях. Отсюда вытекает, что рекомендации о возможном количестве пленки, поддающейся фотообра-

    ботке в указанных растворах, должны касаться конкретно определенных ре­цептов растворов.

    Добавление проявляющих веществ в проявитель в составе восстановителя гарантирует дополнительное проявление определенного количества пленки. И зто используется для удлинения срока работы проявителя. Такая методика позволяет уменьшить расход сохраняющих, ускоряющих и противовуалирую-щих веществ при достижении равноценного эффекта.

    Следует учитывать, что в процессе работы проявитель загрязняется про­дуктами окисления. Концентрация их со временем повышается, и при опре­деленной ее величине снижается качество изображения на обрабатываемой пленке. Поэтому добавлять восстановитель в проявитель беспредельно нельзя. Лучшим вариантом является добавление восстановителя в количестве, равном половине первоначально приготовленного объема проявителя. При отсут­ствии восстановителя допускается добавление вместо него проявителя с удво­енным количеством проявляющих веществ в его рецепте. При этом в набор проявителя добавляется еще такое же количество проявляющих веществ, как в его рецепте.

    При обоих вариантах концентрация проявляющих веществ в восстанови­теле в 2 раза больше, чем в проявителе. А это значит, что 1 л вос­становителя способен проявить в два раза больше рентгенографической плен­ки, чем 1 л проявителя. Постепенное добавление восстановителя в ис­тощающийся проявитель постоянно поддерживает в последнем оптимальную концентрацию проявляющих веществ.

    Учет расхода проявителя и фиксажа (точнее их химически активных со­единений) проводится путем подсчета площади проявленной рентгенографи­ческой пленки за день работы в рентгеновском кабинете. При этом пользуются данными табл. 4.

    Таблица 4



    Опытным путем установлено, что при нормально организованном фото­процессе в рентгеновском кабинете 1 л проявляющего раствора по рецепту № 1 проявляет 1,5 м2 рентгенографической пленки, 1 л фиксажа по рецепту № 8, № 11 закрепляет 2 м2 пленки. Обладая такими сведениями, можно под­считать расход фоторастворов за каждый день работы и установить предел их дальнейшей работоспособности, а значит и сроки замены проявителя и фиксажа.

    Образец подсчета представлен в табл. 5.

    Из таблицы видно, что 1 октября было приготовлено по 15 л проявителя и фиксажа по рецептам № 1 и № 8. Указанный проявитель с половинной дозой



    восстановителя по рецепту № 7 (7,5 л), добавляемого по мере необходимости, может проявить 45 м2 рентгенографической пленки. Его пришлось заменить 30 октября после обработки именно такого количества пленки.

    15 л указанного фиксажа способны закрепить 30 м2 рентгенографиче­ской пленки. Поэтому фиксаж был заменен 21 октября, после чего начат но­вый подсчет закрепляемой пленки.

    Если фоторастворы приготовлены по другим рецептам, они могут обраба­тывать иное количество рентгенографической пленки и потребуется другая форма подсчета. Так, 1 л проявителя по рецепту № 5 может проявить 3 м2 рентгенографической пленки. Вот почему желательно в каждом рентгеновском кабинете работать постоянно с фоторастворами, изготовленными по одним и тем же рецептам. Если рентгенолаборант переходит на использование фото­растворов по значительно отличающимся рецептам, он обязан опытным путем выработать возможную площадь обработки рентгенографической пленки в 1 л раствора и в дальнейшем руководствоваться этими данными при учете расхода проявителя и фиксажа.

    При фотообработке флюорографической пленки ее площадь вычисляется в квадратных метрах умножением ширины ленты на ее длину. В связи с тем, что флюорографическая пленка имеет эмульсионный слой только с одной сто­роны, возможная площадь ее фотообработки в определенном объеме фоторас­творов в 2 раза больше, по сравнению с рентгенографической пленкой.

    Признаками непригодности проявителя к дальнейшей эксплуатации яв­ляются его окрашивание в коричневый цвет и снижение скорости проявления. Нормально экспонированная рентгенографическая пленка должна проявлять­ся 6— 8 мин. Если пленка проявляется больше 10 мин, проявитель следует за­менить, так как на рентгенограммах при этом появляется выраженная фото­графическая вуаль (снимок сереет). Если обстоятельства заставляют работать с таким проявителем еще непродолжительное время, следует увеличить экспо­зицию при рентгенографии. Но время проявления пленки должно оставаться в пределах 6—8 мин.

    Нормальная продолжительность закрепления рентгенографической плен­ки в быстром фиксаже — 3—5 мин, в кислом — 12 — 16 мин. Время осветления пленки в закрепителе — до 2 мин в быстром и до 6 мин в кислом фиксаже. До-

    пускается работа с закрепителем до удвоения первоначальной продолжитель­ности осветления пленки. На истощение фиксажа указывает помутнение его или появление желтой окраски. Рекомендуется также проба с калия йодидом. В пробирку с испытуемым фиксажем добавляется 4% раствор калия йодида в соотношении 5:1. Если раствор при этом мутнеет — такой фиксаж подлежит замене.

    ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭМУЛЬСИИ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ ПРИ ЕЕ ФОТООБРАБОТКЕ, ПРЕВРАЩЕНИЕ ГАЛОГЕННОГО СЕРЕБРА

    При фотообработке рентгенографической пленки в ее эмульсии последо­вательно проходят определенные физические и химические процессы, направ­ленные на получение стойкого рентгеновского изображения.

    Физические процессы способствуют сближению и тесному соприкоснове­нию химических веществ, участвующих в фотореакциях, а также очищению фотоэмульсии от нежелательных химических соединений. К ним относятся: набухание желатинового слоя пленки, помещенной в фоторастворы, образова­ние в нем микропор, проникновение в фотоэмульсию и выход из нее химиче­ских соединений.

    Химические процессы — это реакции превращения галогенного серебра эмульсии пленки, помещенной в фоторастворы.

    При погружении пленки в проявляющий раствор происходит набухание ее эмульсионного слоя. В набухшем желатине формируется множество микро-пор, по которым проявляющий раствор по закону диффузии проникает в эмульсию и подходит к микрокристаллам галогенного серебра. Происходит химическая реакция между проявляющим веществом и галогенным серебром, в результате которой образуется металлическое серебро, дающее изображение на пленке.

    В процессе проявления не все галогенное серебро превращается в метал­лическое. Его остатки в дальнейшем подвергаются химическому воздействию в закрепляющем растворе. В нем путем диффузии растворенный гипосуль­фит по уже сформировавшимся в проявителе микропорам желатина проника­ет в эмульсию пленки и вступает в химическую реакцию с оставшимся га­логенным серебром. Эта реакция проходит в 3 этапа с образованием промежу­точных химических соединений, в результате чего нерастворимая соль — галогенное серебро превращается в растворимую соль. Последняя растворя­ется и путем диффузии выходит из эмульсии в закрепляющий раствор.

    При ополаскивании и промывке обрабатываемой пленки в промывную воду также по закону диффузии выходят из эмульсии все растворимые соеди­нения, входящие в состав проявителя и фиксажа и проникшие до этого в эмульсию пленки, а также остатки образующихся в ней растворимых веществ, не вышедших в фиксаж.

    По окончании указанных физико-химических процессов в эмульсии пленки остается только металлическое серебро.

    Превращение галогенного серебра начинается уже на стадии химического созревания фотоэмульсии при ее приготовлении, когда небольшая часть его вступает в химическую реакцию на поверхности микрокристаллов с хими­чески активными примесями желатина. Незначительная часть галогенного серебра разлагается при хранении пленки, а также в процессе фотоионизации при экспонировании ее. Основное же количество галогенного серебра в фото­эмульсии предназначено для получения стабильного рентгенографического изображения. Оно вступает в химическую реакцию с проявляющим веществом

    в проявителе и тиосульфатом натрия в фиксаже и окончательно исчезает из эмульсии пленки.

    Таким образом, все галогенное серебро, введенное в эмульсию рентгено­графической пленки, в ходе ее приготовления, хранения и при воздействии лучистой энергии, а также вследствие разных химических реакций в эмульсии при фотообработке пленки полиостью разлагается или превращается в дру­гие химические соединения.

    МИГРАЦИЯ СЕРЕБРА ПРИ ФОТОПРОЦЕССЕ, СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ

    В фотоэмульсию рентгенографических материалов закладывается значи­тельное количество серебра (от 5 до 17 г на 1 м2 пленки) — дорогостоящего и дефицитного металла. Известно, что запасы серебра на нашей планете почти исчерпаны. *

    Во всех странах предпринимаются меры по экономии серебра. Предла­гается отказаться от его применения там, где это возможно. Множатся усилия по максимальному возвращению на производство использованного серебра в разных отраслях экономики, в том числе из мест, где используются фотоэмульсионные материалы.

    Задача возвращения серебра стоит и перед рентгеновскими работниками. В рентгеновском кабинете оборот серебра за рабочий день в среднем состав­ляет от 20 до 80 г. Если основная часть его будет возвращена для повторного использования — рентгеновский кабинет превращается в маленький серебря­ный прииск.

    В связи с этим рентгенолаборант должен четко представлять, каким образом мигрирует серебро при проведении фотопроцесса в рентгеновском кабинете, где оно больше всего скапливается и в каких формах, какие мате­риалы следует сохранять как серебросодержащие и сдавать в указанные пункты?

    Уже известно, что серебро при фотопроцессе встречается в 3 основных видах: галогенное серебро, его растворимые соединения и металлическое серебро.

    Приготовленная на фабрике рентгенографическая пленка содержит в своем эмульсионном слое все серебро, затраченное на ее изготовление, в виде галогенного серебра. При этом не принимаются во внимание мизерные доли его соединений, возникших на поверхности некоторых кристаллов при реак­ции с веществами, содержащими серу и золото во время химического созре­вания эмульсии. В случаях, когда пленка не использовалась и пришла в негодность по любой причине, она направляется на переработку с целью воз­врата всего содержащегося в ней серебра.

    Экспонированная пленка, помимо указанного состава соединений сере­бра, дополнительно содержит также мизерное количество металлического серебра, образовавшегося при фотоионизации.

    В проявляющем растворе значительная часть галогенного серебра эмуль­сии (20—80% его в зависимости от степени почернения проявленной пленки) восстанавливается до металлического. Здесь пленка еще сохраняет практи­чески все серебро, так как и галогенное, и металлическое серебро — нераство­римы в воде и не могут покинуть ее эмульсию. Следует сказать, что натрия сульфит, входящий в проявитель, при больших концентрациях (100—200 г/л) способен частично растворять галогенное серебро, но в рентгенологии такие рецепты не практикуются. Их применяют иногда в фотографии при приго­товлении мелкозернистых проявителей с целью уменьшения размеров микро-

    кристаллов галогенного серебра. Поэтому проявляющий раствор не содержит серебра и не может быть включен в число серебросодержащих отходов.

    В фиксажном растворе серебро пленки разделяется на 2 части. Металли­ческое серебро остается в эмульсии. Непрореагировавшее галогенное сере­бро переходит в растворимую форму и диффундирует в раствор. Процент­ное содержание этих частей серебра зависит от степени черноты проявленной пленки. Чем она чернее, тем больше галогенного серебра восстановилось в металлическое и наоборот. И чем дольше работает фиксаж, тем больше в нем накапливается растворимых соединений серебра. Восстановленная часть серебра до металлического навсегда остается в эмульсии пленки и уходит с рентгенограммой. Правда, часть его может раствориться и также выйти из эмульсии при неумелом использовании фиксажа, содержащего аммония хлорид.

    Следует учитывать, что каждая пленка, обработанная в фиксаже, уносит в промывную воду вместе со своей рамкой часть фиксажного раствора, а значит и часть серебра. Поэтому рекомендуется все пленки после их закре­пления ополаскивать в сосуде с первой промывной водой — смывать с них фиксаж, содержащий серебро. Ужо упоминалось, что через определенное время использования 1-й промывной воды концентрация серебросодержащих веществ в ней приближается к таковой в фиксаже.

    Таким образом, при проведении фотопроцесса в рентгеновском кабинете к серебросодержащим веществам следует относить эмульсию рентгенограмм и флюорограмм (бракованных рентгенографических и флюорографических пленок), фиксажный раствор и первую промывную воду. Именно они явля­ются вместилищем серебра в разных его видах, в разных концентрациях и представляют собой своеобразное сырье, из которого получают серебро.

    Хранителями металлического серебра являются рентгенограммы и их обрезки. По истечении определенного срока хранения как медицинского документа рентгенограммы извлекают из архивов и сдают на переработку. Туда же направляют собранные в емкости отработанный фиксажный раствор и 1-ю промывную воду.

    Первичная переработка указанных серебросодержащих отходов может осуществляться на сборных пунктах, куда они поступают из многих рент­геновских кабинетов определенного региона страны. В отдаленных местнос­тях такая работа чаще выполняется непосредственно в рентгеновских кабине­тах. Получаемый серебряный шлам для окончательной переработки отправ­ляют на завод вторичных драгоценных металлов.

    В условиях рентгеновского кабинета выделение серебра из отработанных растворов можно осуществлять несколькими способами.
    1   2   3   4   5   6   7   8


    написать администратору сайта