Strukturierte Komponentendaten · 2026

Wolfram-Lamellen

Einzelne, unabhängig bewegliche Metallkomponenten in einem Mehrblattkollimator (MLC), die den Strahl formen.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Wolfram-Lamellen wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Wolfram-Lamellen sind einzelne, unabhängig bewegliche, hochdichte Metallkomponenten, die in Bänken innerhalb eines Mehrblattkollimators (MLC) angeordnet sind. Sie fungieren als dynamische Strahlungsabschwächer, die den therapeutischen Röntgenstrahl eines Linearbeschleunigers formen, um die Kontur des Tumors in drei Dimensionen zu treffen und die Belastung des umliegenden gesunden Gewebes während der Strahlentherapie zu minimieren. Jede Wolfram-Lamelle wird von einem präzisen Motor (typischerweise einem Servo- oder Schrittmotor) entlang einer gekrümmten Bahn angetrieben, um eine gerade Kante im Isocenter zu projizieren. Die Lamellen bewegen sich basierend auf digitalen Behandlungsplänen in das Strahlenfeld hinein und aus ihm heraus, wodurch individuelle Öffnungen entstehen. Ihre hohe Ordnungszahl (74) und Dichte (≈19,3 g/cm³) sorgen für eine effektive Abschwächung von Megavolt-Photonen durch photoelektrische Absorption und Compton-Streuung.

Komponentenspezifikationen

Definition
Wolfram-Lamellen sind einzelne, unabhängig bewegliche, hochdichte Metallkomponenten, die in Bänken innerhalb eines Mehrblattkollimators (MLC) angeordnet sind. Sie fungieren als dynamische Strahlungsabschwächer, die den therapeutischen Röntgenstrahl eines Linearbeschleunigers formen, um die Kontur des Tumors in drei Dimensionen zu treffen und die Belastung des umliegenden gesunden Gewebes während der Strahlentherapie zu minimieren.

Jede Wolfram-Lamelle wird von einem präzisen Motor (typischerweise einem Servo- oder Schrittmotor) entlang einer gekrümmten Bahn angetrieben, um eine gerade Kante im Isocenter zu projizieren. Die Lamellen bewegen sich basierend auf digitalen Behandlungsplänen in das Strahlenfeld hinein und aus ihm heraus, wodurch individuelle Öffnungen entstehen. Ihre hohe Ordnungszahl (74) und Dichte (≈19,3 g/cm³) sorgen für eine effektive Abschwächung von Megavolt-Photonen durch photoelektrische Absorption und Compton-Streuung.
Funktionsprinzip
Jedes Wolframblatt wird von einem präzisen Motor (typischerweise Servo- oder Schrittmotor) entlang einer gekrümmten Bahn angetrieben, um am Isokzentrum eine gerade Kante zu projizieren. Die Blätter bewegen sich basierend auf digitalen Behandlungsplänen in das Strahlenfeld hinein und heraus und erzeugen so individuelle Aperturen. Ihre hohe Ordnungszahl (74) und Dichte (≈19,3 g/cm³) sorgen für eine effektive Abschwächung von Megavolt-Photonen durch photoelektrische Absorption und Compton-Streuung.
Materialien
Primär: Wolfram oder Wolframlegierung (z.B. W-Ni-FeW-Ni-Cu). Kann geringe Legierungselemente für die Bearbeitbarkeit enthalten. Die Oberfläche kann Schutzbeschichtungen aufweisen. Die Trägerstruktur besteht häufig aus Aluminium oder Verbundwerkstoffen zur Gewichtsreduzierung.
Dichte
≥ 18g/cm³
Blattgeschwindigkeit
bis zu 3cm/s
Verfahrweg
bis zu 200 mm von der Zentralachsemm
Maximale Feldgröße
typisch 40 x 40cm
Positioniergenauigkeit
≤ 1mm
Leckage zwischen Blättern
< 2%
Blattbreite am Isokzentrum
2,5 bis 10mm
Transmission durch Blatt
< 0,5%
Normen
ISO 13485IEC 60601-2-1IEC 60601-2-29

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Wolfram-Lamellen.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Verschleiß im Antriebsmechanismus oder in Lagern->Reduzierte Positioniergenauigkeit oder Blattkleben->Regelmäßige Kalibrierung und vorbeugende Wartung; Verwendung verschleißfester Materialien und Schmierung, wo anwendbar.
Softwarefehler im Steuerungssystem oder Kommunikationsfehler->Falsche Blattposition erzeugt falsche Strahlenfeldform->Redundante Positionsverifikation (z.B. Potentiometer, Encoder); unabhängige Sicherheitsverriegelungen; gründliche Softwaretests und Validierung.
Thermische Effekte durch Strahlungsabsorption->Wärmeausdehnung verändert die Blattposition relativ zum Isokzentrum->Thermische Modellierung in Steuerungsalgorithmen; Verwendung von Materialien mit geringer Wärmeausdehnung; aktive oder passive Kühlsysteme.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieses Produkt ist für den Einsatz in Multileaf-Kollimatoren (MLC) medizinischer Linearbeschleuniger geeignet und kompatibel mit gängigen Marken wie Varian, Elekta und Siemens. Vor der Bestellung bitte Blattabmessungen, Schnittstelle und Steuerungskompatibilität prüfen.
Engineering-Risiken
  • Mechanischer Verschleiß oder Spiel beeinträchtigt die Positioniergenauigkeit
  • Strahlungsleckage durch Blattspalte
  • Motor- oder Antriebsausfall immobilisiert ein Blatt
  • Wärmeausdehnung verursacht Positionsdrift
  • Softwaresteuerungsfehler führen zu falscher Feldform

Konformität und Prüfung

Toleranz
Die Blattpositionstoleranz beträgt typischerweise ±1 mm am Isokzentrum, bei hochpräzisen Systemen engere Toleranzen (z.B. ±0,5 mm). Muss den Herstellerspezifikationen und gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte entsprechen.
Prüfverfahren
Regelmäßige Qualitätssicherungstests einschließlich: Picket-Fence-Test für Blattpositioniergenauigkeit und Reproduzierbarkeit, Garden-Fence-Test für Zwischenblatt-Leckage, Transmissionsmessungen mit Ionisationskammern und Winston-Lutz-Test für Isokzentrum-Koinzidenz. Durchgeführt gemäß TG-142 (AAPM) und Herstellerrichtlinien.

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Warum wird Wolfram für MLC-Blätter verwendet?

Wolfram hat eine sehr hohe Dichte (≈19,3 g/cm³) und eine hohe Ordnungszahl (74), wodurch es hochenergetische Röntgenstrahlen in der Strahlentherapie äußerst effektiv abschwächt, was dünnere Blätter und schärfere Strahlkanten ermöglicht.

Wie werden Wolframblätter gesteuert?

Jedes Blatt wird von einem einzelnen Motor (Servo oder Schrittmotor) und Antriebsmechanismus gesteuert und erhält Positionierungsbefehle vom Bestrahlungsplanungssystem über die MLC-Steuerung, um den Strahl während der Behandlung dynamisch zu formen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Wolfram-Lamellen

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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