ข่าวอุตสาหกรรม
บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / เหตุใดท่อ Polyimide เสริมแรงจึงถูกนำมาใช้ในสายสวนทางการแพทย์?
ข่าวอุตสาหกรรม

เหตุใดท่อ Polyimide เสริมแรงจึงถูกนำมาใช้ในสายสวนทางการแพทย์?

ทำไม ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรง เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับสายสวนทางการแพทย์

ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงทางการแพทย์ถูกนำมาใช้ในสายสวน เนื่องจากมีผนังบางมากที่มีความต้านทานแรงดึงสูง การส่งผ่านแรงบิดที่แม่นยำ และความต้านทานการหักงอที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้วิศวกรอุปกรณ์สามารถสร้างเพลาสายสวนที่นำทางเส้นทางหลอดเลือดที่แคบและคดเคี้ยว โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการผลักดันหรือความสมบูรณ์ของโครงสร้าง โพลีอิไมด์เรซินนั้นมีความคงตัวของขนาดและความทนทานต่อสารเคมีที่โดดเด่นอยู่แล้ว และเมื่อมีการเพิ่มชั้นเสริมแรงโลหะแบบถักหรือแบบขด ท่อก็จะมีความแข็งแรงเชิงกลที่จำเป็นสำหรับการผลัก แรงบิด และการดัดงอตามที่ต้องการของกระบวนการแทรกแซง การรวมกันนี้เป็นเหตุผลที่โพลีอิไมด์เสริมแรงกลายเป็นวิธีการก่อสร้างมาตรฐานสำหรับสายสวนนำทาง สายสวนขนาดเล็ก สายสวนนำส่ง และอุปกรณ์เข้าถึงที่ใช้ในขั้นตอนหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดประสาท และหลอดเลือดส่วนปลาย

หัวข้อต่างๆ ด้านล่างนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ โครงสร้างการเสริมแรง ความแตกต่างของประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับท่อที่ไม่เสริมแรง พื้นที่ใช้งานทั่วไป และข้อควรพิจารณาด้านการผลิตที่สร้างรูปร่างของแกนสายสวนโพลีอิไมด์เสริมแรงสำเร็จรูป

ท่อ Polyimide เสริมทางการแพทย์คืออะไร

ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงสำหรับสายสวนเป็นโครงสร้างท่อคอมโพสิตที่สร้างขึ้นจากชั้นโพลิอิไมด์ฐาน ชั้นเสริมโลหะ เช่น ลวดสแตนเลสหรือนิกเกิลไทเทเนียม และมักเป็นปลอกหุ้มโพลีเมอร์รอง ชั้นโพลีอิไมด์ซึ่งโดยปกติจะใช้ก่อนผ่านกระบวนการหล่อด้วยตัวทำละลายหรือกระบวนการอัดขึ้นรูป จะทำให้เกิดผนังด้านในที่บางมากและมีมิติที่มั่นคง จากนั้นกระบวนการถักเปียหรือขดจะพันลวดละเอียดรอบๆ ชั้นฐานนั้น หลังจากนั้นการเคลือบโพลีเมอร์ด้านนอกจะล็อคการเสริมแรงให้อยู่กับที่ และสร้างพื้นผิวด้านนอกที่เรียบเนียนและต่อเนื่องกัน

วิธีการแบบเป็นชั้นนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมการก่อสร้างจึงมักถูกอธิบายว่าเป็น ท่อสายสวนโพลีอิไมด์แบบถัก หรือท่อโพลีอิไมด์เสริมขด ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้กับชั้นลวด โครงสร้างแบบถักมักจะชอบการส่งแรงบิดและความต้านทานแรงดันระเบิด ในขณะที่โครงสร้างแบบขดชอบความยืดหยุ่นและความต้านทานการหักงอตามแนวกายวิภาคโค้ง

ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรง Structure ซับในโพลีอิไมด์ ชั้นโลหะแบบถักหรือขด แจ็คเก็ตโพลีเมอร์ด้านนอก

ชั้นการก่อสร้างหลัก

  • ซับโพลีอิไมด์ด้านใน: ให้พื้นผิวลูเมนที่เรียบและมีแรงเสียดทานต่ำ และผนังฐานที่บางและมีมิติที่มั่นคง
  • ชั้นเสริมแรง: ลวดละเอียดแบบถักหรือขดที่เพิ่มการควบคุมแรงบิด ความแรงในการระเบิด และความต้านทานการหักงอ
  • แจ็คเก็ตโพลีเมอร์ด้านนอก: ล็อคการเสริมแรงในตำแหน่งและสร้างโปรไฟล์ภายนอกที่ราบรื่นสำหรับการติดตามผ่านหลอดเลือด

คุณสมบัติของวัสดุหลักที่ทำให้โพลีอิไมด์เหมาะสำหรับสายสวน

Polyimide ถูกเลือกเป็นชั้นฐานสำหรับท่อสายสวนเสริมแรง เนื่องจากมีความสมดุลของความแข็งแรงของผนังบาง ความเสถียรทางความร้อน และความทนทานต่อสารเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับโพลีเมอร์วิศวกรรมอื่นๆ จำนวนมากที่ใช้ในท่อทางการแพทย์แบบอัดขึ้นรูป โพลีอิไมด์ช่วยให้ผนังที่บางกว่าสามารถรับภาระทางกลที่คล้ายกัน ซึ่งรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายสวนที่เล็กกว่าได้โดยตรงโดยไม่ทำให้ขนาดลูเมนลดลง

ลักษณะวัสดุสัมพัทธ์ของโพลีอิไมด์ ความต้านแรงดึง สูง เสถียรภาพทางความร้อน สูง ทนต่อสารเคมี สูง ผนังบางความสามารถ สูง ความยืดหยุ่นเพียงอย่างเดียว ปานกลาง ภาพเปรียบเทียบคุณลักษณะโพลีอิไมด์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบท่อสวน

เนื่องจากโพลีอิไมด์ที่ไม่มีการเสริมแรงนั้นค่อนข้างแข็งและอาจมีแนวโน้มที่จะหักงอได้ภายใต้รัศมีโค้งงอที่แหลมคม วิศวกรสายสวนจึงเสริมการเสริมแรงแบบถักหรือแบบขดเพื่อชดเชยระดับความยืดหยุ่นปานกลาง ในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแรงและข้อดีของผนังบางของโพลีเมอร์พื้นฐาน นี่คือหนึ่งในเหตุผลหลัก ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงทางการแพทย์ ถูกระบุแทนการใช้โพลีอิไมด์เพียงอย่างเดียวในการออกแบบเพลาสายสวนส่วนใหญ่

การถักเปียและการขดช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเพลาสายสวนอย่างไร

การเสริมแรงถูกเพิ่มเข้าไปในท่อโพลีอิไมด์เพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติสามประการที่วิศวกรต้องเผชิญเมื่อออกแบบเพลาสายสวน: การรักษาความส่องสว่างของลูเมนในระหว่างการดัดงอ การส่งแรงบิดในการหมุนจากปลายใกล้เคียงไปยังปลายส่วนปลาย และการต้านทานแรงดันภายในที่สร้างขึ้นระหว่างการฉีดคอนทราสต์หรือการพองตัวของบอลลูน ชั้นถักซึ่งโดยทั่วไปทำจากสแตนเลสเนื้อดีหรือลวดนิกเกิลไททาเนียมที่ถักทอในรูปแบบกากบาท กระจายแรงเค้นอย่างสม่ำเสมอรอบเส้นรอบวงของท่อ และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งแรงบิดแบบตัวต่อตัวในท่อสวนและระบบนำส่ง

ในทางตรงกันข้าม ชั้นขดจะพันลวดเส้นเดียวหรือคู่ในรูปแบบเกลียวตามความยาวของท่อ โดยทั่วไปการเสริมแรงคอยล์เป็นที่นิยมในส่วนของสายสวนที่ต้องโค้งงอผ่านส่วนโค้งทางกายวิภาคที่แคบ เช่น ส่วนปลายของสายสวนขนาดเล็ก เนื่องจากระยะพิทช์เปิดของคอยล์ต้านทานการหักงอ ในขณะที่ยังคงปล่อยให้เพลาโค้งงอได้อย่างราบรื่น

การเปรียบเทียบรูปแบบการเสริมแรง

ลักษณะการเสริมแรงแบบถักและขด แรงบิด คิงค์เรส ระเบิดถนน ดิ้น ถักเปีย ขด

เพลาสายสวนสำเร็จรูปจำนวนมากไม่ต้องอาศัยการเสริมแรงชนิดเดียวตลอดความยาวทั้งหมด ส่วนใกล้เคียงอาจใช้การถักเปียที่แน่นกว่าสำหรับความสามารถในการผลักและแรงบิด ในขณะที่ส่วนปลายจะเปลี่ยนเป็นขดเปิดเพื่อความยืดหยุ่น เทคนิคนี้เรียกว่าความแข็งแบบแปรผันหรือการออกแบบโซนการเปลี่ยนผ่าน วิธีการแบบผสมผสานนี้พบได้ทั่วไปใน ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงสำหรับสายสวนขนาดเล็ก โดยที่ปลายส่วนปลายจะต้องเคลื่อนตัวไปยังภาชนะขนาดเล็กที่คดเคี้ยว ในขณะที่เพลาส่วนปลายยังคงต้องส่งแรงผลัก

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ: ท่อโพลีอิไมด์แบบเสริมแรงกับแบบไม่เสริมแรง

คุณค่าในทางปฏิบัติของการเพิ่มชั้นเสริมแรงจะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบท่อโพลิอิไมด์แบบเสริมแรงและไม่เสริมแรงกับปัจจัยด้านประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุดในการใช้งานสายสวน ท่อโพลีอิไมด์แบบไม่เสริมแรงทำงานได้ดีในการใช้งานตรงที่มีแรงบิดต่ำ เช่น ตัวแนะนำหรือปลอกป้องกัน แต่มีข้อจำกัดในสถานการณ์ที่ต้องมีการงอซ้ำๆ การส่งผ่านแรงบิด หรือความต้านทานแรงดันระเบิดที่สูงขึ้น

ท่อเสริมและท่อไม่เสริมแรง แรงบิด แรงดันระเบิด คิงค์เรส ดิ้นibility ความบางของผนัง ระบบส่งกำลังแบบพุช เสริมแรง ไม่เสริมแรง

สรุปการเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบทั่วไปของท่อสวนโพลีอิไมด์แบบเสริมแรงกับแบบไม่เสริมแรง
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ ไม่เสริมแรง Polyimide เสริมแรง Polyimide
แรงบิด Transmission จำกัด แข็งแกร่งใกล้ตัวต่อตัว
ความต้านทานหงิกงอ ปานกลาง ปรับปรุงตามทางโค้ง
แรงดันระเบิด Tolerance ล่าง สูงer
การใช้งานทั่วไป ปลอกและไลเนอร์แบบเรียบง่าย เพลาสายสวน ระบบนำส่ง

ในกรณีที่ใช้ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงทางการแพทย์

ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงปรากฏอยู่ในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด เนื่องจากประโยชน์หลักที่เหมือนกัน ผนังบาง ความแข็งแรงสูง และความยืดหยุ่นที่คาดการณ์ได้ นำไปใช้กับความต้องการทางคลินิกที่แตกต่างกันมากมาย ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหมวดหมู่อุปกรณ์ทั่วไปที่มักพบโครงสร้างท่อนี้

หมวดหมู่อุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรง
หมวดหมู่อุปกรณ์ ทำไม Reinforced Polyimide Is Used
สายสวนนำทาง แรงบิด control and thin wall for larger inner lumen
สายสวนไมโคร ดิ้นibility with kink resistance in small vessels
ฝักส่ง ความแรงระเบิดระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์
เข้าถึงสายสวน การผลักดันที่สม่ำเสมอไปตามเส้นทางคดเคี้ยว
เพลาสายสวนแบบบังคับเลี้ยวได้ ลักษณะการโค้งงอที่คาดการณ์ได้สำหรับการควบคุมทิป

เนื่องจากข้อกำหนดทางคลินิกแตกต่างกันไปตามขั้นตอน ทีมอุปกรณ์จำนวนมากจึงทำงานร่วมกับ ผู้จัดจำหน่ายท่อ PI เสริมทางการแพทย์ ที่สามารถปรับความหนาแน่นของการถักเปีย ระยะพิทช์ของคอยล์ ความหนาของผนัง และวัสดุหุ้มเพื่อให้ตรงกับการออกแบบสายสวนเฉพาะ แทนที่จะใช้ข้อกำหนดคงที่เดียวในทุกสายผลิตภัณฑ์

ข้อควรพิจารณาในการออกแบบท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงแบบกำหนดเอง

การเลือกโครงแบบที่เหมาะสมของท่อโพลิอิไมด์เสริมแรงจะขึ้นอยู่กับตัวแปรการออกแบบที่มีการโต้ตอบหลายตัว โดยทั่วไปวิศวกรจะประเมินปัจจัยต่อไปนี้ร่วมกันแทนที่จะแยกออก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรหนึ่ง เช่น ความหนาแน่นของเกลียว จะส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ความหนาของผนังหรือความยืดหยุ่น

  1. รูปแบบลวด: ถักเปียสำหรับส่วนที่มีแรงบิดสูง ขดสำหรับส่วนปลายที่ยืดหยุ่น
  2. วัสดุลวด: สแตนเลสเพื่อความแข็ง, นิกเกิลไทเทเนียมเพื่อการคืนตัวแบบยืดหยุ่น
  3. เลือกจำนวนหรือระดับเสียง: รูปแบบที่หนาแน่นขึ้นจะเพิ่มการตอบสนองของแรงบิดและความแรงในการระเบิด
  4. ความหนาของผนัง: ผนังที่บางกว่าจะเพิ่มขนาดลูเมนให้สูงสุด แต่ต้องมีการเสริมสมดุลอย่างระมัดระวัง
  5. วัสดุเสื้อด้านนอก: ส่งผลต่อการหล่อลื่น ความแข็งแรงของพันธะ และความแข็งของเพลาโดยรวม
  6. โซนเปลี่ยนผ่าน: การเปลี่ยนแปลงความแข็งอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วยลดความเสี่ยงของการงอที่จุดเชื่อมต่อ

เนื่องจากเพลาสายสวนมักต้องมีพฤติกรรมทางกลที่แตกต่างกันไปตามความยาว ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงแบบกำหนดเอง build เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปมากกว่าข้อกำหนดเฉพาะชุดเดียว โดยทั่วไปจะทำได้โดยการเปลี่ยนพารามิเตอร์การถักเปียหรือขดลวดทีละส่วนในระหว่างการผลิต จากนั้นจึงเชื่อมส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นเพลาต่อเนื่อง

ภาพรวมกระบวนการผลิต

โดยทั่วไปการผลิตท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงจะเป็นไปตามลำดับที่เริ่มต้นด้วยซับโพลิอิไมด์ฐานและสิ้นสุดด้วยท่อคอมโพสิตแบบมีแจ็คเก็ตที่เสร็จแล้วซึ่งพร้อมสำหรับการประกอบสายสวน แม้ว่าพารามิเตอร์กระบวนการเฉพาะจะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต แต่ขั้นตอนการทำงานทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

ความซับซ้อนของลำดับการผลิตโดยทั่วไป แบบฟอร์มไลเนอร์ การบ่ม การถักเปีย แจ็กเก็ต พันธะ การตรวจสอบ

คำอธิบายเวที

  • การสร้างไลเนอร์: ท่อฐานโพลีอิไมด์ถูกสร้างขึ้นและบ่มเพื่อให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอกที่แม่นยำ
  • การถักเปียหรือการขด: ใช้ลวดละเอียดทับไลเนอร์ตามรูปแบบและระยะพิทช์ที่กำหนด
  • แจ็คเก็ต: ชั้นโพลีเมอร์ด้านนอกถูกนำไปใช้เพื่อห่อหุ้มการเสริมแรงและทำให้พื้นผิวด้านนอกเรียบ
  • งานเชื่อมและเปลี่ยนผ่าน: มีการเชื่อมต่อหลายส่วนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความแข็งแบบแปรผันตามก้าน
  • การตรวจสอบ: การตรวจสอบมิติ ภาพ และกลไกยืนยันว่าท่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการออกแบบ

เกี่ยวกับ LINSTANT: พันธมิตรด้านการผลิตสำหรับท่อโพลิอิไมด์เสริมแรง

NINGBO LINSTANT POLYMER MATERIALS บจก. ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และนับตั้งแต่นั้นมาก็มุ่งเน้นไปที่กระบวนการอัดขึ้นรูป การเคลือบ และเทคโนโลยีหลังการประมวลผลสำหรับท่อโพลีเมอร์ทางการแพทย์ บริษัทวางตำแหน่งตัวเองเป็นสะพานเชื่อมระหว่างซัพพลายเออร์วัสดุและผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอให้กับลูกค้าที่ทำงานเกี่ยวกับสายสวนและโปรแกรมอุปกรณ์ที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด ในฐานะที่เป็น ผู้จำหน่ายท่อโพลีอิไมด์เสริมแรง , LINSTANT รองรับท่อเดี่ยวและหลายชั้นแบบอัดขึ้นรูป ท่อเดี่ยวและหลายลูเมน ท่อบอลลูนเดี่ยว สองและสามชั้น ปลอกขดลวดและปลอกเสริมแรงแบบถัก และท่อวัสดุวิศวกรรมพิเศษ รวมถึง PEEK และโพลิอิไมด์

LINSTANT ดำเนินการเวิร์กช็อปการทำให้บริสุทธิ์ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 20,000 ตารางเมตรซึ่งปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP โดยได้รับการสนับสนุนจากสายการผลิตอัดรีดที่นำเข้า 15 สายพร้อมสกรูขนาดต่างๆ และความสามารถในการอัดรีดร่วมแบบเดี่ยว สอง และสามชั้น สายการอัดรีด PEEK แปดสาย สายการผลิตการฉีดขึ้นรูปสองสาย อุปกรณ์ทอและสปริงและการเคลือบเกือบ 100 ชุด และอุปกรณ์เชื่อมและขึ้นรูปสี่สิบชุด

ภาพรวมสิ่งอำนวยความสะดวกและการผลิตของ LINSANT ท่ออัดรีด / ปี 20,000,000 ถักเปีย Tube / Year 2,000,000 พื้นที่ห้องสะอาด (ตร.ม.) 30,000 ตรม อุปกรณ์ทดสอบและห้องปฏิบัติการ 1,500 พันธมิตรอุปกรณ์ 600

ภาพรวมบริษัท

ตัวเลขสิ่งอำนวยความสะดวกและขีดความสามารถของ LINSANT
เมตริก รูปที่
เอาท์พุตท่ออัดรีด 20,000,000 ต่อปี
ถักเปีย Tube and Sheath Output 2,000,000 ต่อปี
บริเวณห้องสะอาด 30,000 ตารางเมตร ระดับ ISO-7 และ ISO-8
อุปกรณ์ทดสอบและทดลอง 1,500 ชุด
พันธมิตรอุปกรณ์ 600

LINSTANT อธิบายถึงพันธกิจของบริษัทในการปูทางด้วยวัสดุและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบในทันที โดยมีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดทั่วโลกผ่านความเชี่ยวชาญของจีน ค่านิยมหลักของบริษัทมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมที่เป็นอิสระ การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ และความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน โดยวางตำแหน่งให้เป็นพันธมิตรในการทำงานของทีมที่ประเมิน ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงทางการแพทย์ supplier เพื่อการพัฒนาเพลาสายสวน

คำถามที่พบบ่อย

ไตรมาสที่ 1 ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงทางการแพทย์คืออะไร?

เป็นท่อสายสวนคอมโพสิตที่สร้างขึ้นจากซับโพลีอิไมด์บางๆ รวมกับชั้นเสริมโลหะแบบถักหรือขด และปลอกหุ้มโพลีเมอร์ด้านนอก ซึ่งใช้เพื่อให้เพลาสายสวนมีความแข็งแรง การควบคุมแรงบิด และความยืดหยุ่น

ไตรมาสที่ 2 ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงใช้ทำอะไร?

โดยหลักแล้วจะใช้ในการสร้างเพลาสายสวน ปลอกนำส่ง และอุปกรณ์เข้าถึงที่จำเป็นต้องมีผนังบาง การส่งผ่านแรงบิด และความต้านทานการหักงอในเวลาเดียวกัน

ไตรมาสที่ 3 เหตุใดจึงใช้โพลีอิไมด์ในท่อทางการแพทย์?

โพลีอิไมด์มีความสมดุลที่แข็งแกร่งระหว่างความต้านทานแรงดึง ความคงตัวทางความร้อน และความทนทานต่อสารเคมีในผนังที่บางมาก ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถรักษาเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายสวนให้เล็กในขณะที่ยังคงรักษาขนาดลูเมนไว้ได้

ไตรมาสที่ 4 ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงมีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์หลัก ได้แก่ การส่งแรงบิดที่ดีขึ้น ความทนทานต่อแรงดันระเบิดที่สูงขึ้น ความต้านทานการหักงอที่ดีขึ้นตามแนวโค้ง และความสามารถในการรักษาโปรไฟล์ผนังบางเมื่อเทียบกับท่อที่ไม่เสริมแรง

คำถามที่ 5 อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดบ้างที่ใช้ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรง

สายสวนนำทาง, สายสวนขนาดเล็ก, สายสวนนำส่ง, สายสวนเข้า และเพลาสายสวนแบบควบคุมได้เป็นอุปกรณ์ประเภททั่วไปที่ต้องอาศัยโครงสร้างของท่อนี้

คำถามที่ 6 เหตุใดจึงใช้ท่อโพลีอิไมด์เสริมแรงในสายสวน

สายสวนต้องใช้เพลาที่สามารถดัน บิด และงอผ่านทางเดินหลอดเลือดแคบๆ ได้ และชั้นเสริมแรงจะทำให้ฐานโพลีอิไมด์บางมีความแข็งแรงเชิงกลที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนไหวเหล่านี้

คำถามที่ 7 ท่อสายสวนโพลีอิไมด์เสริมแรงคืออะไร?

หมายถึงท่อโพลีอิไมด์โดยเฉพาะที่ออกแบบด้วยชั้นเสริมแรงแบบถักหรือขดเพื่อใช้เป็นหรือภายในโครงสร้างเพลาสายสวน

คำถามที่ 8 ท่อเสริมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสายสวนได้อย่างไร

การเสริมแรงจะกระจายความเค้นเชิงกลไปตามท่อ ปรับปรุงการตอบสนองแรงบิด ต้านทานการหักงอระหว่างการนำทาง และเพิ่มความต้านทานต่อแรงดันภายในระหว่างขั้นตอน เช่น การฉีดคอนทราสต์

คำถามที่ 9 เพลาสายสวนเสริมแรงคืออะไร?

เพลาสายสวนเสริมคือส่วนหลักของสายสวนที่สร้างขึ้นโดยใช้ท่อเสริมแรง ซึ่งมักจะผสมผสานรูปแบบการถักเปียหรือขดลวดต่างๆ เข้าด้วยกันตามความยาวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการดันกับความยืดหยุ่นส่วนปลาย

คำถามที่ 10 วัสดุใดที่ดีที่สุดสำหรับเพลาสายสวน?

ไม่มีวัสดุใดที่ดีที่สุดสำหรับเพลาสายสวนทุกอัน เนื่องจากตัวเลือกขึ้นอยู่กับขั้นตอน แต่โพลิอิไมด์เสริมแรงได้รับการคัดเลือกอย่างกว้างขวางเมื่อความแข็งแรงของผนังบาง การควบคุมแรงบิด และความยืดหยุ่นทั้งหมดต้องสมดุลกัน

ติดต่อเรา

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องกรอกถูกทำเครื่องหมายไว้

  • ฉันยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว
ข่าว
  • ท่อหลายลูเมน ท่อหลายลูเมน
    ท่อหลายลูเมนได้รับการออกแบบให้มีหลายช่องภายในหลอดเดียว โดยมีรูปทรงภายนอกและการกำหนดค่าลูเมนที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงลวดนำทาง ยา ก๊าซ และสารอื่นๆ ได้พร้อมกัน ประสบการณ์การผลิตอันยาวนานและเทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปที่ดีของเราสามารถรับประกันความเสถียรของท่อหลายลูเมนของเรา และให้การสนับสนุนสำหรับโครงการของคุณ
    อ่านเพิ่มเติม
  • ท่อบอลลูน ท่อบอลลูน
    ท่อบอลลูนใช้เป็นหลักในการประมวลผลตัวบอลลูนในสายสวนขยายบอลลูน (โดยทั่วไปเรียกว่าบอลลูน) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนกลางและส่วนประกอบสำคัญของท่อบอลลูน ด้วยประสบการณ์การอัดรีดที่กว้างขวาง เราจึงสามารถจัดหาท่อบอลลูนที่มีพิกัดความเผื่อต่ำและคุณสมบัติทางกลที่ดีให้กับคุณได้อย่างสม่ำเสมอ ตรงตามความต้องการของคุณ
    อ่านเพิ่มเติม
  • ท่อหลายชั้นทางการแพทย์ ท่อหลายชั้นทางการแพทย์
    ท่อหลายชั้นทางการแพทย์สร้างขึ้นจากวัสดุตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป โดยแต่ละชั้นเลือกตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความทนทานต่อสารเคมี และการซึมผ่านได้ ชั้นในและชั้นนอกอาจประกอบด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน โดยชั้นในให้ความสำคัญกับความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และชั้นนอกให้ความแข็งแรงหรือการป้องกันเพิ่มเติม
    อ่านเพิ่มเติม
  • ท่อ TPU เรดิโอแพค ท่อ TPU เรดิโอแพค
    การใช้วัสดุ TPU ในท่อกัมมันตภาพรังสีกำลังแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยนำมาซึ่งความก้าวหน้าใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ เช่น การวินิจฉัยทางการแพทย์
    อ่านเพิ่มเติม
  • ท่อทางการแพทย์ผนังบางพิเศษ ท่อทางการแพทย์ผนังบางพิเศษ
    ท่อทางการแพทย์ที่มีผนังบางพิเศษโดดเด่นด้วยความหนาของผนังที่บาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่แม่นยำ ตัวเลือกวัสดุที่หลากหลาย และความเข้ากันได้ทางชีวภาพที่ดี การออกแบบผนังบางของท่อเหล่านี้ช่วยให้มีความแข็งแรงเพียงพอ ในขณะเดียวกันก็ลดการระคายเคืองและความเสียหายต่อเนื้อเยื่อภายใน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมาก นอกจากนี้ การควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่แม่นยำช่วยให้มั่นใจได้ถึงการลำเลียงของเหลวที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ และวัสดุที่หลากหลายก็ตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนในสถานการณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
    อ่านเพิ่มเติม
  • ท่อเสริมถักเปีย ท่อเสริมถักเปีย
    ท่อเสริมแรงถักเปียถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการอัดรีดร่วมหรือกระบวนการรีโฟลว์ โดยฝังโครงสร้างโลหะหรือเส้นใยที่ถักไว้ระหว่างวัสดุสองชั้น การออกแบบเชิงนวัตกรรมนี้ช่วยเพิ่มความต้านทานแรงดันระเบิด ความแข็งแรงของเสา และการส่งแรงบิดของท่อได้อย่างมาก มุมการถักเปีย ความครอบคลุม ขนาด รูปร่าง และความแข็งแรงของวัสดุเสริมแรงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาประสิทธิภาพของท่อ เราภาคภูมิใจในการผลิตท่อถักตาข่ายที่มีความแม่นยำสูงและมีคุณสมบัติทางกลที่ดี ซึ่งสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณได้
    อ่านเพิ่มเติม
  • ท่อเสริมคอยล์ ท่อเสริมคอยล์
    Coil Reinforced Tubing ผลิตขึ้นโดยการผสมผสานสปริงคอยล์ระหว่างวัสดุสองชั้นผ่านกระบวนการอัดรีดร่วมหรือกระบวนการรีโฟลว์ ส่งผลให้ท่อคอมโพสิตมีความต้านทานแรงดัน ความต้านทานการพับ และการควบคุมแรงบิดที่เพิ่มขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าโดยปรับแต่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตให้สอดคล้องกัน ท่อเสริมคอยล์มีลักษณะพิเศษคือมีความเรียบเนียน เข้ากันได้ดี และการรองรับที่ดี
    อ่านเพิ่มเติม
  • ปลอกบังคับเลี้ยวได้ ปลอกบังคับเลี้ยวได้
    ปลอกบังคับทิศทางได้คือปลอกงอแบบปรับได้ส่วนปลาย ซึ่งสามารถปรับได้ในหลอดทดลอง เพื่อให้ปลายส่วนปลายของปลอกสามารถโค้งงอได้ในมุมต่างๆ ในผู้ป่วย มีการชี้ที่แม่นยำและสามารถปรับให้เข้ากับโครงสร้างทางกายวิภาคต่างๆ
    อ่านเพิ่มเติม
  • ท่อถักแรงดันสูง ท่อถักแรงดันสูง
    ท่อถักแรงดันสูงหรือท่อตรวจสอบแรงดันสูง ใช้ในการฉีดสารทึบรังสีและวิธีแก้ปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ ในระหว่างขั้นตอน PTCA, PCI หรือขั้นตอนการขยายหลอดเลือด
    อ่านเพิ่มเติม
  • ไมโครสายสวน ไมโครสายสวน
    สายสวนไมโครเป็นสายสวนเสริมขนาดเล็ก โดยปกติจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 1 มม. มักใช้ในการผ่าตัดหลอดเลือดที่ซับซ้อนในร่างกายมนุษย์ที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด และสามารถเข้าไปในหลอดเลือดและโพรงเล็กๆ ในร่างกายมนุษย์ เช่น หลอดเลือด เพื่อให้ได้การรักษาที่แม่นยำ สายสวนขนาดเล็กของเรามีความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และความเข้ากันได้ทางชีวภาพที่ดี และสามารถตอบสนองความต้องการในการผ่าตัดทางคลินิกได้เป็นอย่างดี
    อ่านเพิ่มเติม
  • ท่อ Polyimide ทางการแพทย์ ท่อ Polyimide ทางการแพทย์
    ท่อโพลีอิไมด์ทางการแพทย์มีความแข็งแรงและทนต่อการสึกหรอได้ดี โดยคงประสิทธิภาพไว้แม้ในขนาดที่เล็ก สำหรับการใช้งานในการผ่าตัดทางการแพทย์ที่ต้องการการหล่อลื่นเพิ่มเติม วัสดุคอมโพสิต PI/PTFE มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำกว่า จึงช่วยลดความต้านทานพื้นผิวของท่อ ด้วยการรวมคุณสมบัติเฉพาะของ PI และ PTFE ท่อทำให้ผนังด้านในเรียบเพียงพอ ในขณะที่ส่วนประกอบ PI ช่วยเพิ่มการรองรับโครงสร้างของท่อทั้งหมด ป้องกันการเสียรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    อ่านเพิ่มเติม