Proč mohou kódy UDI a řetězce na lékařských prostředcích zůstat nezměněny po moření a korozi? Jak mohou být extrémně malé části umělých orgánů pevně svařeny?
Laser Jun vám dnes ukáže magickou sílu těchto jemných a drobných „lékařských zázraků“ – laseru.

HGLASER byl pozván k účasti
„Čtvrté fórum o technologii ultrarychlého laserového zpracování a průmyslovém summitu“
Přednesl projev s názvem „Uplatnění ultrarychlého laseru v lékařské oblasti“
Lékařský průmysl stiskne tlačítko akcelerátoru
V „postepidemické éře“ se zintenzivnila výstavba systému veřejného zdravotnictví, systému kontroly nemocí a primární lékařské péče a rychle se rozvinula lokalizace zdravotnických prostředků. V posledních letech si trh se zdravotnickými prostředky udržuje tempo růstu o více než 20 procent a trh je třeba hluboce prokopat a rozšířit.

Segmentovaný vývoj průmyslu zdravotnických prostředků, technologická iterace a průmyslová modernizace kladou vyšší požadavky na možnosti výroby a zpracování zařízení: může nejen zajistit výrobní poptávku po špičkových zdravotnických zařízeních, ale také snížit výrobní náklady a personální vstupy prostřednictvím inteligentních zpracovatelské zařízení.
Laserové zpracování má výhody vysoké přesnosti, flexibilního zpracování, úspory energie, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a čištění a může provádět různé procesy, jako je značení, řezání, svařování a čištění na různých materiálech. Proto v průmyslu zdravotnických prostředků laserové zpracování „rozkvetlo všude“.
Aplikační scénáře laserů v lékařském průmyslu
1. Laserové svařování
Lékařské plus laserové body bolesti při svařování
Obtížnost při svařování rozdílných materiálů: rozdíly v bodu tání, koeficientu roztažnosti, tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacitě různých materiálů a také rozdíly mezi materiálovými strukturami.
Výrobek má malou jemnou velikost, vysoké požadavky na přesnost a ke zvětšení vyžaduje vizuální pomůcku s velkým zvětšením.
2. Řezání laserem
Lékařské plus laserové řezání bodů bolesti
Při řezání ultratenkých materiálů (obecně se jedná o tloušťku < 0,2 mm) se materiál snadno deformuje, tepelný vliv je příliš velký, hrany jsou silně karbonizované, jsou otřepy, řezná mezera je velký a přesnost je nízká
Biologicky odbouratelný materiál má nízkou teplotu tání a je citlivý na teplotu.
Křehké materiály jsou náchylné k odlamování hran, povrchovým mikrotrhlinám a problémům se zbytkovým napětím, což má za následek nízkou výtěžnost hotových výrobků.
3. Laserová povrchová úprava
Lékařské plus laserové body ošetření povrchu
Tloušťka oxidové vrstvy na kovovém povrchu je nekonzistentní, což má za následek nekonzistentní efekty značení nebo narušení oxidové vrstvy, což má za následek selhání solné mlhy a antikorozních testů.
Miniaturizovaná velikost produktu a grafická velikost loga je extrémně malá.
Je obtížné zpracovat mikropóry v kovech, keramice a dalších materiálech.
Obtížnost mikrozpracování povrchu biokompatibilních komponent.
Ultrarychlé lasery vyplňují mezery v lékařských aplikacích
Ultrarychlý laser
Ultrarychlý laser označuje pulzní laser, jehož šířka výstupního laserového pulzu je 10-12 s (tj. úroveň pikosekund) nebo menší než úroveň pikosekund.
Výhoda:
• "Zpracování za studena" redukuje oblast tání a tepelně ovlivněnou oblast, žádná přetavená vrstva.
• Žádné mikrotrhliny, lepší kvalita povrchu.
• Menší absorpce energie vlnovými délkami a materiály.
Ultrarychlé laserové svařování

Ultrarychlé řezání laserem

Ultrarychlé laserové ošetření povrchu






