Miks võivad meditsiiniseadmete UDI-koodid ja stringid pärast peitsimist ja korrosiooni muutumatuks jääda? Kuidas saab kunstorganite ülipisikesed osad tihedalt kokku keevitada?
Laser Jun näitab teile täna nende peente ja pisikeste "meditsiiniliste imede" – laseri – taga peituvat maagilist jõudu.

HGLASER kutsuti osalema
Neljas ülikiire lasertöötlustehnoloogia ja tööstuse tippkohtumise foorum
Esitas kõne pealkirjaga "Ülikiire laseri rakendamine meditsiinivaldkonnas"
Meditsiinitööstus vajutab gaasipedaali nuppu
Epideemiajärgsel ajastul on intensiivistunud rahvatervise süsteemi, haigustõrjesüsteemi ja esmatasandi arstiabi ülesehitamine ning kiiresti on arenenud meditsiiniseadmete lokaliseerimine. Viimastel aastatel on meditsiiniseadmete turg säilitanud enam kui 20 protsendi suuruse kasvu ning turgu tuleb põhjalikult kaevata ja laiendada.

Meditsiiniseadmete tööstuse segmenteeritud areng, tehnoloogiline iteratsioon ja tööstuslik ajakohastamine seavad kõrgemad nõuded seadmete valmistamise ja töötlemise võimetele: see ei taga mitte ainult tipptasemel meditsiiniseadmete tootmisnõudlust, vaid vähendab ka tootmiskulusid ja personali sisendit intelligentsete seadmete abil. töötlemisseadmed.
Lasertöötluse eelised on suure täpsuse, paindliku töötlemise, energiasäästu, keskkonnakaitse, ohutuse ja puhastamise eelised ning sellega saab teostada mitmesuguseid protsesse, nagu märgistamine, lõikamine, keevitamine ja mitmesuguste materjalide puhastamine. Seetõttu on meditsiiniseadmete tööstuses lasertöötlus "kõikjal õitsele puhkenud".
Laserite rakendusstsenaariumid meditsiinitööstuses
1. Laserkeevitus
Meditsiinilised pluss laserkeevituse valupunktid
Raskused erinevate materjalide keevitamisel: erinevused erinevate materjalide sulamistemperatuuris, paisumisteguris, soojusjuhtivuses ja erisoojusmahus, samuti materjali struktuuride erinevused.
Tootel on väike peen suurus, kõrged täpsusnõuded ja selle suurendamiseks on vaja suure suurendusega visuaalset abi.
2. Laserlõikus
Meditsiiniline pluss laserlõikamise valupunktid
Üliõhukeste materjalide (üldiselt viitab paksusele < 0,2mm) lõikamisel materjal deformeerub kergesti, termiline mõju on liiga suur, servad on tugevalt karboniseerunud, esinevad jämedused, lõikevahe on suur ja täpsus madal
Biolaguneval materjalil on madal termiline sulamistemperatuur ja see on temperatuuritundlik.
Haprad materjalid on altid servade lõhenemisele, pinna mikropragudele ja jääkpingeprobleemidele, mille tulemuseks on valmistoodete madal saagis.
3. Laser pinnatöötlus
Meditsiiniline pluss laserpinnatöötlus valupunktid
Metallpinna oksiidikihi paksus on ebaühtlane, mille tulemuseks on ebaühtlane märgistus või oksiidikihi lagunemine, mille tulemuseks on soolapihustus- ja korrosioonitõrjekatsete ebaõnnestumine.
Miniatuurne toote suurus ja logo graafiline suurus on äärmiselt väike.
Mikropoore on metallides, keraamikas ja muudes materjalides raske töödelda.
Raskused bioühilduvate komponentide pinna mikrotöötlusel.
Ülikiired laserid täidavad lüngad meditsiinilistes rakendustes
Ultrakiire laser
Ülikiire laser viitab impulsslaserile, mille laseri väljundimpulsi laius on 10-12 s (st pikosekundi tase) või väiksem kui pikosekundi tase.
Eelis:
• "Külmtöötlemine" vähendab sulamistsooni ja kuumusest mõjutatud tsooni, ilma uuesti valatava kihita.
• Puuduvad mikropraod, parem pinnakvaliteet.
• Väiksem energia neeldumine lainepikkuste ja materjalide lõikes.
Ultrakiire laserkeevitus

Ultrakiire laserlõikus

Ultrakiire laserpinnatöötlus






