Primjena pikosekundnog lasera u industriji medicinskih uređaja
Laser je sjajan izum 20. stoljeća. Nazvan je" najbrži nož,"" najsjajnije svjetlo," i GG, najtačniji vladar." Govoreći o primjeni lasera u medicinskoj industriji, ljudi često razmišljaju o laseru kao sredstvu za postizanje funkcija uklanjanja pjega, tetoviranja, uklanjanja ispljuvka, uklanjanja dlaka i podmlađivanja kože u industriji ljepote. Međutim, laseri imaju ogromno tržište za medicinske uređaje.

U aplikacijama za preradu medicinskih uređaja, tradicionalne metode obrade, kao što su raspršivanje plazmom, sinterovanje i elektrokemijsko taloženje, nisu prikladne za preradu medicinskih uređaja biomaterijala zbog svojih visokih temperatura, visokih kiselina i okruženja s visokom lužinom.
Za usporedbu, ultrakratko-pulsni laserski mikroobradni rad ima prednosti hladne obrade, male potrošnje energije, male štete, visoke preciznosti i strogog pozicioniranja u 3D prostoru te ima dobru mogućnost primjene u obradi medicinskih uređaja.
Najčešći medicinski uređaji su skalpeli, hemostatske pincete i tako dalje. Spašavaju živote pod divnim rukama doktora GG-a i donose novi život nebrojenim ljudima.
Jeste li ih vidjeli iz neposredne blizine?
Dođi bliže -

Još bliže -

Vidjet ćete precizan, mali, dvodimenzionalni kod koji se ne smije zanemariti. Sadrži važne tvorničke informacije i važno je sredstvo sljedivosti proizvoda.
Označavanje na hirurškim instrumentima od nehrđajućeg čelika tipična je primjena lasera u industriji medicinskih uređaja. Hirurški instrumenti kao uobičajeni medicinski uređaj, označavanje je važan dio njegove proizvodnje i proizvodnje, često trebaju označavati brojeve, slova, dvodimenzionalni kod, naziv kompanije i druge informacije. Zbog posebnosti njegovog radnog okruženja, postoje visoki zahtjevi za obilježavanje, a potrebno je imati različita izvrsna svojstva kao što su antikorozija, anti-pasivizacija, anti-autoklav i kuhanje.
Ovdje koristimo različite lasere (vlaknasti laser, UV nanosekundni laser, infracrveni pikosekundni laser) za označavanje sloja pasivizacije od nehrđajućeg čelika kako bismo provjerili otpornost na koroziju.

Kroz pronađeni test:
U procesu označavanja laserskog vlakna, zona pod utjecajem topline je velika, a sloj pasivizacije od nehrđajućeg čelika je oštećen, što je rezultiralo pojavom hrđe u testu slanog prskanja.
Ultraljubičasti nanosekundni laser ima efekt&„hladna ablacija GG“, ali njegov glavni mehanizam za obradu uklanjanja materijala i dalje je termička ablacija. Stoga oznaka također uzrokuje uništavanje pasivizirajućeg sloja od nehrđajućeg čelika, što rezultira rđom u testu prskanja soli.
Infracrvena pikosekundna oznaka Zahvaljujući jedinstvenom hladnom mehanizmu obrade, sloj pasivizacije od nehrđajućeg čelika nije oštećen tokom postupka označavanja. Iz rezultata ispitivanja slanim raspršivanjem, otpornost na koroziju na infracrvenoj pikosekundi je usporediva s otpornošću same podloge od nehrđajućeg čelika.
U današnjoj medicinskoj sigurnosti koja je sve važnija, kvalitet medicinskih proizvoda nesumnjivo je u središtu pažnje ljudi.

Dokazano je da su infracrvene pikosekunde pogodnije za označavanje medicinskih uređaja. Infracrvena pikosekundna oznaka ima bolje antikorozivne performanse i veće prepoznavanje. Može održavati visoki kontrast pod različitim uglovima gledanja i oštrim ivicama. U isto vrijeme, hirurški instrumenti su izrađeni od nehrđajućeg čelika. Složena faza pasivizacije više nije potrebna u procesu označavanja, što može smanjiti proizvodni proces i smanjiti troškove.
Suočeni sa kontinuiranim produbljivanjem pametne proizvodne industrije, laseri kao napredna metoda obrade igraju jedinstvenu prednost u aplikacijama za označavanje medicinskih uređaja. Proizvodnja medicinskih uređaja uz pomoć lasera je sigurnija i pouzdanija, bez GG-a; štrajkuje, a to štiti živote i zdravlje ljudi'









