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全氟化碳

来源:气候百科

全氟化碳

      全氟化碳是一种碳原子数目超过6个的氟碳化合物,最早于20世纪中叶即研制成功作为化工、生物等领域的应用材料。

全氟化碳-在医学中的应用

自20世纪60年代起,人们认识到全氟化碳液体的高度稳定化学特性和能携带大量氧的特征,可作为血液代用品广泛用于医学领域。  

Kasner在1968年提出了成人玻璃体对眼球的生理功能而言并非是必不可少的,玻璃体手术后出现的许多并发症,并非是由于眼球失去了玻璃体,而是因为残余玻璃体的继发病变所致。他的观点奠定了近代玻璃体切割手术的基础。20世纪70年代随着玻璃体注吸切割器(VISC)的出现,闭合式三通道玻璃体切割手术成为眼后段玻璃体视网膜疾病最主要的眼科手术方法之一。通过此类手术将病变的玻璃体切除,从而达到消除混浊、松解粘连、清除感染灶等目的,广泛用于各种复杂的眼部病变的治疗:(1) 伴有严重PVR的孔源性视网膜脱离;(2)严重眼外伤;(3)眼内炎症:感染性或非感染性的眼内容炎、ARNS等;(4)玻璃体异物:晶状体或人工晶体脱位、眼内异物、球壁异物等;(5)全身病引起的玻璃体混浊和牵引性视网膜脱离:高血压、糖尿病、淀粉样变性等;(6)其他:难治性青光眼,如血影细胞性青光眼、角膜移植术后等。

正是由于玻璃体手术的应用,使得一些用传统手术方法难治的眼病得到了更为简便有效的处理,在手术技术和应用范围上都有了很大的。20世纪80年代起人们发现全氟化碳液体的理化特性能作为良好的玻璃体临时替代物,1987年开始临床应用于玻璃体视网膜手术,大大提高了复杂性玻璃体视网膜手术的成功率,使过去一些认为不可治愈的疾病得到了有效的治疗,疾病预后得到了很大的改善。

全氟化碳-生产方法

生产全氟化碳的方法,包括使氢氟化碳与氟气在汽相中、在较高的反应温度下在第一反应区中接触获得气态反应混合物的步骤;和将气态反应混合物作为稀释气体引入第二反应区中和将其在该区中于较高的反应温度下与必要时与氟气一起送入第二反应区的氢氟化碳接触的步骤,送入第二反应区的氢氟化碳与在第一反应区中的氢氟化碳不同。

全氟化碳-简介

全氟化碳是温室气体,大量排放到大气中将会严重污染环境,在薄膜晶体管液晶显示器的生产过程中需要用全氟化碳做等离子刻蚀的反应性气体和在化学气相沉积工艺中做清洗气体,为减少使用过程中全氟化碳的对外排放,国外的TFT-LCD企业作了大量的工作,特别是日本、韩国、我国的台湾地区.文章介绍了全氟化碳温室效应的计算方法、全氟化碳在TFT-LCD制造过程中的具体应用、国外为减少全氟化碳排放采取的措施,相信这些经验对处于起步阶段的我国TFT-LCD行业有很好的借鉴作用.

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