Aplikace pikosekundového laseru v průmyslu zdravotnických prostředků
Laser je skvělý vynález 20. století. Je oslavován jako" nejrychlejší nůž,"&"; nejjasnější světlo, GG"; a" nejpřesnější pravítko." Když už mluvíme o použití laseru v lékařském průmyslu, lidé si často myslí, že laser je prostředkem k dosažení funkcí odstranění pihy, tetování, odstranění sputa, odstranění chloupků a omlazení pokožky v kosmetickém průmyslu. Lasery však mají obrovský trh se zdravotnickými prostředky.

V aplikacích na zpracování zdravotnických prostředků nejsou tradiční způsoby zpracování, jako je plazmové stříkání, slinování a elektrochemické nanášení, vhodné pro zpracování zdravotnických prostředků z biomateriálu kvůli jejich prostředí s vysokou teplotou, vysokou kyselinou a vysokou alkalitou.
Ve srovnání má ultrakrátké pulzní laserové mikroobrábění výhody zpracování za studena, nízkou spotřebu energie, malé poškození, vysokou přesnost a přísné umístění v 3D prostoru a má dobrou aplikační perspektivu při zpracování zdravotnických prostředků.
Nejběžnějšími zdravotnickými prostředky jsou skalpely, hemostatické kleště atd. Zachraňují životy pod úžasnými rukama lékaře 39 a přinášejí nový život nespočetným lidem.
Viděli jste je zblízka?
Pojď blíž --

Blíže -

Uvidíte přesný, malý, dvourozměrný kód, který byste neměli přehlédnout. Obsahuje důležité informace o továrně a je důležitým prostředkem vysledovatelnosti produktu.
Značení na chirurgických nástrojích z nerezové oceli je typickou aplikací laserů v průmyslu zdravotnických prostředků. Chirurgické nástroje jako běžný zdravotnický prostředek, značení je nezbytnou součástí jeho výroby a výroby, často je třeba označovat čísla, písmena, dvourozměrný kód, název společnosti a další informace. Vzhledem ke specifičnosti prostředí, ve kterém se používá, jsou kladeny vysoké požadavky na značení a je třeba mít různé vynikající vlastnosti, jako jsou antikorozní, antipasivační, antiautoklávní a vaření.
Zde používáme různé lasery (vláknový laser, UV nanosekundový laser, infračervený pikosekundový laser) k označení pasivační vrstvy z nerezové oceli k ověření odolnosti proti korozi.

Zjištěným testem:
V procesu značení vláknovým laserem je tepelně ovlivněná zóna velká a pasivační vrstva z nerezové oceli byla poškozena, což mělo za následek výskyt rzi při zkoušce solným postřikem.
Ultrafialový nanosekundový laser má účinek&"studené ablace GG", ale jeho hlavním mechanismem pro zpracování úběru materiálu je stále tepelná ablace. Značka proto také způsobí zničení pasivační vrstvy z nerezové oceli, což má za následek rez při zkoušce solným postřikem.
Infračervené pikosekundové značení Díky svému jedinečnému mechanismu za studena není během procesu značení poškozena pasivační vrstva z nerezové oceli. Z výsledků testu solným postřikem je odolnost proti korozi na infračervené pikosekundové značce srovnatelná s odolností samotného nerezového podkladu.
Ve stále důležitějším lékařském zabezpečení je dnes kvalita zdravotnických prostředků nepochybně středem pozornosti lidí.

Bylo prokázáno, že infračervené pikosekundy jsou vhodnější pro značení zdravotnických prostředků. Infračervené pikosekundové značení má lepší antikorozní vlastnosti a lepší rozpoznávání. Dokáže udržovat vysoký kontrast při různých pozorovacích úhlech a ostrých hranách. Současně jsou chirurgické nástroje vyrobeny z nerezové oceli. Složitá fáze pasivace již není v procesu značení nutná, což může snížit výrobní proces a snížit náklady.
Tváří v tvář neustálému prohlubování inteligentního výrobního průmyslu hrají lasery jako pokročilá metoda zpracování jedinečnou výhodu v aplikacích označování zdravotnických prostředků. Laserová výroba zdravotnických prostředků je bezpečnější a spolehlivější, bez&„; zbraně GG“; udeřit a chrání lidi na zdraví a zdraví 39.









