loading
Лазерні новини
VR

Як ультрашвидкий лазер забезпечує точну обробку медичного обладнання?

Ринкове застосування надшвидких лазерів у галузі медицини тільки починається, і воно має величезний потенціал для подальшого розвитку. Надшвидкісний лазерний чиллер TEYU серії CWUP має точність контролю температури ±0,1°C і потужність охолодження 800-3200 Вт. Його можна використовувати для охолодження медичних надшвидких лазерів потужністю 10-40 Вт, підвищення ефективності обладнання, продовження терміну служби обладнання та сприяння застосуванню надшвидких лазерів у галузі медицини.

березень 08, 2023

Пандемія COVID-19 призвела до різкого зростання попиту на лікування, медикаменти та медичні товари. Попит на маски, жарознижуючі засоби, реагенти для визначення антигенів, оксиметри, плівки комп’ютерної томографії та інші відповідні ліки та медичне обладнання, ймовірно, продовжуватиметься. Життя безцінне, і люди готові беззастережно витрачати гроші на лікування, і це створило медичний ринок вартістю в сотні мільйонів.

 

Надшвидкий лазер забезпечує точну обробку медичних пристроїв

Надшвидкий лазер відноситься до імпульсного лазера, вихідний імпульс якого становить 10⁻¹² або менше рівня пікосекунд. Надзвичайно вузька ширина імпульсу та висока щільність енергії надшвидкого лазера дозволяють вирішити звичайні вузькі місця обробки, такі як високі, тонкі, різкі, жорсткі та складні методи обробки, яких важко досягти. Надшвидкісні лазери широко застосовуються для точної обробки в біомедичній, аерокосмічній та інших галузях промисловості.

Болісна точка медичного та лазерного зварювання в основному полягає в складності зварювання різнорідних матеріалів, відмінності в температурах плавлення, коефіцієнтах розширення, теплопровідності, питомій теплоємності та структурі матеріалів різнорідних матеріалів. Продукт відрізняється невеликим розміром, високими вимогами до точності та потребує додаткового зору з великим збільшенням.


Головним недоліком медичного + лазерного різання є те, що при різанні надтонких матеріалів (зазвичай товщина<0,2 мм), матеріал легко деформується, зона теплового ефекту занадто велика, а краї серйозно карбонізовані; Є задирки, великий зазор різання, а точність низька; Температура плавлення біорозкладаних матеріалів низька і чутлива до температури. Різання крихких матеріалів схильне до відколів, поверхні з мікротріщинами та проблем із залишковими напругами, тому коефіцієнт придатності готової продукції низький.


У промисловості обробки матеріалів надшвидкий лазер може досягти високої точності та надзвичайно малої зони теплового впливу, що робить його перевагою при обробці деяких чутливих до тепла матеріалів, таких як різання, свердління, видалення матеріалу, фотолітографія тощо. підходить для обробки крихких прозорих матеріалів, надтвердих матеріалів, дорогоцінних металів тощо. Для деяких медичних застосувань, таких як мікроскальпелі, пінцети та мікропористі фільтри, можна досягти надшвидкого лазерного різання. Надшвидке лазерне різання скла можна застосовувати до скляних листів, лінз і мікропористого скла, що використовується в деяких медичних інструментах.


Не можна недооцінювати роль інтервенційних та малоінвазивних пристроїв у прискоренні лікування, зменшенні страждань пацієнтів і сприянні одужанню. Однак стає все важче обробляти ці інструменти та деталі традиційними методами. Окрім достатньо малих розмірів, щоб проходити через делікатні тканини, такі як кровоносні судини людини, виконувати складні процедури та відповідати вимогам безпеки та якості, спільними характеристиками цього типу пристрою є складна структура, тонка стінка, багаторазове затискання, надзвичайно високі вимоги до якість поверхні та високий попит на автоматизацію. Типовий випадок – серцевий стент, який має надзвичайно високу точність обробки і довгий час був дорогим.

Завдяки надзвичайно тонким стінкам трубок серцевих стентів лазерна обробка все частіше застосовується замість звичайного механічного різання. Лазерна обробка стала кращим методом, але звичайна лазерна обробка через абляційне плавлення може призвести до низки проблем, таких як задирки, нерівномірна ширина канавок, серйозна абляція поверхні та нерівномірна ширина ребер. На щастя, поява пікосекундних і фемтосекундних лазерів значно покращила обробку серцевих стентів і досягла чудових результатів.

 

Застосування ультрашвидкого лазера в медичній косметології

Повна інтеграція лазерних технологій і медичних послуг сприяє постійному прогресу в галузі медичного обладнання.Надшвидкісна лазерна технологія широко використовується в таких передових технічних сферах, як медичні пристрої, медичні послуги, біофармацевтика та ліки, і відіграє ключову роль. Крім того, надшвидкісні лазери все частіше використовуються безпосередньо в медицині для покращення життя пацієнтів. Що стосується сфер застосування, надшвидкісні лазери збираються лідирувати в біомедицині, зокрема в таких сферах, як офтальмологічна хірургія, лазерні косметичні процедури, такі як омолодження шкіри, видалення татуювань і видалення волосся.

Лазерні технології вже давно широко застосовуються в медичній косметології та хірургії. У минулому технологія ексимерного лазера зазвичай використовувалася для хірургії ока з приводу короткозорості, тоді як фракційний CO2-лазер віддавався перевагу для видалення веснянок. Однак поява надшвидких лазерів швидко змінила цю сферу. Фемтосекундна лазерна хірургія стала основним методом лікування короткозорості серед багатьох корекційних операцій і пропонує ряд переваг перед традиційною ексимер-лазерною хірургією, включаючи високу точність хірургічного втручання, мінімальний дискомфорт і чудові післяопераційні візуальні ефекти.


Крім того, надшвидкісні лазери використовуються для видалення пігментів, рідних родимок і татуювань, покращують старіння шкіри та підтримують її омолодження. Майбутні перспективи надшвидких лазерів у галузі медицини багатообіцяючі, особливо в клінічній хірургії та малоінвазивній хірургії. Використання лазерних ножів для точного видалення некротичних і шкідливих клітин і тканин, які важко видалити вручну ножем, є лише одним із прикладів потенціалу технології.


ТЕЮнадшвидкий лазерний чиллер Серія CWUP має точність контролю температури ±0,1°C і потужність охолодження 800-3200 Вт. Його можна використовувати для охолодження медичних надшвидких лазерів потужністю 10-40 Вт, підвищення ефективності обладнання, продовження терміну служби обладнання та сприяння застосуванню надшвидких лазерів у галузі медицини.

 

Висновок

Ринкове застосування надшвидких лазерів у галузі медицини тільки починається, і воно має величезний потенціал для подальшого розвитку. 


TEYU industrial water chiller can be widely used in cooling industrial processing equipment


Основна інформація
  • Рік Заснування
    --
  • Тип бізнесу
    --
  • Країна / регіон
    --
  • Основна промисловість
    --
  • Основні продукти
    --
  • Підприємство Юридична особа
    --
  • Всього працівників
    --
  • Річна вихідна вартість
    --
  • Експортне ринок
    --
  • Співпрацює клієнтів
    --

Надішліть запит

Виберіть іншу мову
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Поточна мова:Українська