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Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | FUNSONIC |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | FS1006 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Negotation |
Verpackung Informationen: | verpackt durch Holzetui |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Einheit 1000 pro Monat |
Name der Produktion: | Ultraschallpräzisionssprühmaschine | Häufigkeit: | 120 kHz |
---|---|---|---|
Maximalleistung: | 1 bis 15 W | Kontinuierliches Sprühvolumen Max: | 0.01-1 ml/min |
Wirksame Sprühbreite: | 0.5-2MM | Einheitlichkeit der Sprühe: | ≥ 95% |
Viskosität der Lösung: | ≤15cps | Eingangsspannung: | 220V±10%/50-60Hz |
Hervorheben: | Ultraschall-Drogen-Polymer-Beschichtung Stent-Ausrüstung,Präzisionssprühen Atomisierung Stent-Ausrüstung |
Ultraschallmedikamenten Polymer Beschichtung Stent Ausrüstung Präzisionssprühen Atomisierung
Beschreibung:
Ultraschall-Drogenpolymer-Stentbeschichtung ist eine Methode, bei der Ultraschalltechnologie verwendet wird, um eine Polymerbeschichtung auf der Oberfläche des Stents zu bilden und Medikamente hinein zu stecken.Diese Beschichtung kombiniert die Vorteile von Polymermaterialien und die Freisetzung von Arzneimitteln, um die Wirksamkeit der vaskulären Interventionstherapie zu verbessern.
Der Vorteil der Ultraschall-Drogen-Polymer-Stentbeschichtung besteht darin, dass eine nachhaltige Abgabe von Medikamenten und eine gleichmäßige Abdeckung der Polymerbeschichtung erreicht werden können.Polymermaterialien liefern Medikamententräger, die die Freisetzungsrate und Dauer von Medikamenten steuern könnenDie Ultraschalltechnologie kann die Haftung und Gleichmäßigkeit der Beschichtungen verbessern und so die Zuverlässigkeit der Behandlungseffekte weiter verbessern.
Parameter:
Art der Ware | Stent-Ultraschallbeschichtungssystem FS1006 |
Betriebsfrequenz der Sprühdüse | 120 kHz (optional 100150 kHz) |
Leistung der Düse | 1 bis 15 W |
Kontinuierliches Sprühvolumen Max | 00,01 bis 1 ml/min |
Wirksame Sprühbreite | 1-5 mm |
Einheitlichkeit der Sprühe | ≥ 95% |
Lösungskonvertierungsrate | ≥ 95% |
Trockene Filmdicke | 20 nm bis 100 μm |
Viskosität der Lösung | ≤ 10cps |
Temperaturbereich | -10 bis 60°C |
Atomisierte Partikel (Medianwert) | 10-25 μm (destilliertes Wasser), bestimmt durch die Frequenz der Düse |
Ablenkungsdruck Max | ≤ 0,05 MPA |
Eingangsspannung | 220V±10%/50-60Hz |
Steuerungsmodus | X-Achsen-Servomotor + rotierende R-Achse, die Aktion kann unabhängig programmiert werden |
Kontrollinhalte | PLC-Steuerung, Touchscreen + Tasten |
Methode der Flüssigkeitszufuhr | Präzisionspumpe |
Betrieb | Klammer an beiden Enden, zur Unterstützung des Hebens und Klemmens von überschüssigen Leitungsspulen |
Der Vorbereitungsprozess der Ultraschall-Polymer-Stent-Beschichtung für Arzneimittel umfasst in der Regel folgende Schritte:
1- Bereiten Sie die Klammer vor: Wählen Sie die entsprechende Klammer aus und stellen Sie sicher, dass ihre Oberfläche sauber und frei von Verunreinigungen ist.
2. Vorbereitung der Polymerlösung: Auswahl geeigneter Polymermaterialien und Auflösung in geeigneten Lösungsmitteln zur Bildung einer Polymerlösung.Bei der Auswahl der Polymere sollten Faktoren wie ihre Biokompatibilität berücksichtigt werden., Haftung und Drogenkapazität.
3- Polymerbeschichtung: Das Gerüst wird in eine Polymerlösung eingetaucht, um die Oberfläche vollständig zu befeuchten.Ultraschalltechniken wie Ultraschallsprühen oder Ultraschallschwingungen werden verwendet, um die Bildung einer einheitlichen Beschichtung des Polymers auf der Oberfläche des Gerüstes zu fördern.Die Energie des Ultraschalls kann die Haftung und Gleichmäßigkeit der Beschichtungen verbessern.
4. Medikamenteneinbettung: Einbettung des gewünschten Arzneimittels in die Polymermatrix, während die Polymerbeschichtung gebildet wird.sowie Drogenpartikel oder Nanopartikel.
5- Trocknen und Aushärten: Nach Abschluss der Beschichtung und des Drogeneinsatzes muss das Gerüst getrocknet und gehärtet werden, um die Stabilität und Haftung der Beschichtung zu verbessern.
Ultraschallmedikamenten Polymer Beschichtung Stent Ausrüstung Präzisionssprühen Atomisierung