Mechanizm synergii materiałowej bezołowiowych tabletek nebulizatora siatkowego ze stali nierdzewnej
Dom / Aktualności / Wiadomości branżowe / Mechanizm synergii materiałowej bezołowiowych tabletek nebulizatora siatkowego ze stali nierdzewnej

Mechanizm synergii materiałowej bezołowiowych tabletek nebulizatora siatkowego ze stali nierdzewnej

2025-07-17
Udział:

Sprawne działanie Tabletki z nebulizatorem siatkowym ze stali nierdzewnej, bezołowiowe zależy od specjalnych właściwości fizycznych siatki ze stali nierdzewnej. Siatka wykonana z wysokowytrzymałej stali nierdzewnej 316L, dzięki swoim doskonałym właściwościom mechanicznym, staje się stabilnym nośnikiem przenoszenia energii drgań. Materiał ten ma nie tylko wysoką wytrzymałość i może zachować integralność strukturalną w środowisku wibracji o wysokiej częstotliwości, ale także ma dobrą przewodność mechaniczną, dzięki czemu wibracje o wysokiej częstotliwości generowane przez bezołowiową ceramikę piezoelektryczną mogą być szybko i równomiernie przenoszone na każdą część siatki. Kiedy bezołowiowa ceramika piezoelektryczna ulega okresowym odkształceniom pod wpływem energii elektrycznej, uwolniona energia drgań szybko rozprzestrzenia się wzdłuż struktury kratowej siatki ze stali nierdzewnej w postaci fal mechanicznych, zapewniając stabilną podstawę energetyczną dla późniejszej atomizacji płynnego leku. ​
Przełom napięcia powierzchniowego płynnego leku i początek atomizacji
Kiedy na siatkę ze stali nierdzewnej działają wibracje o wysokiej częstotliwości, płynny lek przyczepiony do powierzchni siatki rozpoczyna proces atomizacji w wyniku zmiany napięcia powierzchniowego. Napięcie powierzchniowe, jako siła wytwarzana przez wzajemne przyciąganie się cząsteczek na powierzchni cieczy, utrzymuje integralność płynnego leku w normalnych warunkach. Kiedy siatka ze stali nierdzewnej wibruje z dużą częstotliwością, siła zewnętrzna działająca na cząsteczki leku zakłóca równowagę napięcia powierzchniowego. Energia kinetyczna generowana przez wibracje jest przenoszona na cząsteczki leku, umożliwiając im uzyskanie energii wystarczającej do pokonania ograniczeń napięcia powierzchniowego. Pod wpływem tej energii lek przemieszcza się w kierunku siatki o wielkości mikrona z niezwykle dużą prędkością, a pierwotna, ciągła postać leku zaczyna się zmieniać, tworząc warunki do atomizacji i dyspersji. ​
Precyzyjna forma do zamykania i cięcia leków
Siatka o wielkości mikrona jest kluczową strukturą niezawierających ołowiu tabletek nebulizatora medycznego ze stali nierdzewnej, zapewniającą precyzyjną atomizację. Siatki te są specjalnie zoptymalizowane i zaprojektowane, a ich wielkość i kształt przypominają precyzyjne formy, które tworzą precyzyjne wiązania i nacięcia na lek. Kiedy szybko poruszający się lek dociera do siatki, siła tarcia i ucisku wytwarzana przez ściankę siatki na leku ogranicza ścieżkę przepływu leku i zmusza lek do odkształcenia podczas przechodzenia przez siatkę. Geometryczny kształt siatki szybko tnie i rozprasza lek w momencie jego przejścia, dzieląc dużą objętość leku na niezliczoną ilość drobnych kropelek. Ten precyzyjny proces wiązania i cięcia umożliwia skuteczne rozproszenie cieczy leczniczej w drobne i jednolite cząsteczki aerozolu, zapewniając wysokiej jakości nośniki leków do terapii atomizacyjnej. ​
Podwójna poprawa wydajności atomizacji i efektu terapeutycznego
Wysoka wytrzymałość i dobra przewodność siatki ze stali nierdzewnej, przełom wibracji o wysokiej częstotliwości na napięciu powierzchniowym cieczy leczniczej oraz precyzyjne cięcie struktury siatki, te trzy elementy współpracują ze sobą, aby znacząco poprawić ogólną wydajność atomizera. Wydajne przewodzenie energii i stabilna moc wibracyjna zapewniają, że płynny lek może zostać całkowicie rozpylony w krótkim czasie, co znacznie poprawia wydajność atomizacji. Cząsteczki aerozolu generowane w wyniku precyzyjnej obróbki siatki są zoptymalizowane pod względem rozkładu wielkości cząstek, a ich wielkość jest bardziej zgodna z fizjologicznymi cechami ludzkich dróg oddechowych. Mniejsze i jednolite cząstki mogą płynnie przechodzić przez warstwy filtracyjne w drogach oddechowych, wnikać głęboko w tkankę płuc, zwiększać powierzchnię kontaktu leku ze zmianą chorobową i poprawiać skuteczność osadzania leku, wzmacniając w ten sposób efekt leczenia klinicznego i zapewniając lepsze wrażenia z leczenia pacjentom z chorobami układu oddechowego.