의료용 튜브 확장기 및 덮개
확장기 및 삽입관
Ansix는 다양한 길이, 크기, 재질 및 색상의 분리형 삽입관이 있는 것과 없는 것을 포함하여 다양한 종류의 확장기를 보유하고 있습니다.
확장기가 포함된 절취형 도입관은 확장기와 도입관 사이의 간격이 전혀 없으며 허브에 고유한 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 도입관은 더욱 부드러운 절취를 위해 테플론 재질로 제작되거나, 일관된 절취 성능을 보장하는 사전 절취선이 있는 폴리에틸렌 재질로 제작됩니다.
그립락 허브가 있는 뜯어낼 수 있는 도입관 및 확장기는 또한 제로 클리어런스, 허브의 잠금 장치 및 쉽게 제거할 수 있도록 인체공학적으로 설계된 손잡이를 갖추고 있습니다.
확장기가 포함된 밸브형 절취식 도입관은 기기 삽입 후 더욱 편리한 조작을 위해 탭이 있으며, 밸브는 공기나 체액 누출을 방지하기 위해 밀폐력을 유지합니다. 테프론 재질의 도입관은 더욱 부드럽게 벗겨낼 수 있습니다.
Ansix는 또한 다양한 게이지 크기, 허브 구성, 바늘 길이 및 팁을 갖춘 인트로덕터 니들을 제공하여 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족합니다.
확장기 및 피복 돌출이란 무엇입니까?
확장기와 쉬스는 혈관 삽입기 세트에 포함된 한 쌍의 압출 성형 부품입니다. 삽입기 세트는 혈관에 접근하여 혈관 카테터를 삽입하는 데 사용되는 장치들입니다. 바늘을 피부를 통해 혈관에 삽입한 후, 확장기와 쉬스를 함께 혈관 안으로 통과시킵니다.
확장기의 길고 가늘어지는 끝부분은 피부와 혈관의 구멍을 늘려 더 큰 카테터를 삽입할 수 있도록 합니다. 그런 다음 확장기를 제거하면 혈관에 삽입된 카테터만 남게 되어 다양한 카테터를 삽입할 수 있는 통로가 만들어집니다.
일부 삽입기는 근위부 밀봉 장치를 사용하여 카테터를 반복적으로 삽입 및 제거하면서도 혈액 누출을 방지합니다. 다른 삽입기는 삽입 후 반으로 갈라져 벗겨지도록 설계되어 카테터 본체만 남습니다.
Ansix는 확장기 및 시스 세트에 대해 어떤 옵션과 구성 옵션을 제공합니까?
다양한 튜브 재질, 색상 및 방사선 불투과성 충전재 옵션과 더불어, 당사는 전문적인 마감 처리 서비스를 제공합니다.
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확장제 및 피복제 세트는 일반적으로 어떤 고분자로 구성되며 그 이유는 무엇입니까?
폴리프로필렌 – 사용되는 고분자 중 가장 단단하며, 고강도가 요구되는 삽입 성형 커넥터 및 확장기(예: 비만 수술용 기구)에 흔히 사용됩니다. 여기에 나열된 고분자 중 윤활성이 가장 낮지만, 카테터에 사용되는 일반적인 엘라스토머보다는 윤활성이 좋습니다. 색소 및 방사선 불투과성 충전제를 쉽게 흡수하며, 시중에서 구할 수 있는 고분자 중 가장 저렴한 편에 속합니다.
고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 각각 경도가 약 50D와 40D인 중간 정도의 강성을 가진 고분자입니다. HDPE, LDPE 또는 이 둘의 혼합물은 표준 확장기 및 시스에 사용될 수 있습니다. 폴리에틸렌은 윤활성이 우수하고 색소, 방사선 불투과성 충전제를 쉽게 흡수하며, 사용 가능한 고분자 중에서 가장 저렴한 축에 속합니다.
FEP는 사용되는 폴리머 중 가장 부드러운 소재로, 윤활성이 중요한 피복 부품 생산에 사용됩니다. FEP는 용융 압출 가능한 불소화 폴리머로, ETFE 다음으로 우수한 윤활성을 자랑합니다(PTFE는 가장 윤활성이 뛰어난 불소 폴리머이지만 용융 가공이 불가능합니다). 방사선 불투과성 충전제와 색소는 FEP에 첨가하기가 더 어렵고, 폴리프로필렌이나 폴리에틸렌보다 훨씬 비쌉니다.
ETFE는 FEP보다 강성이 높아 윤활성이 가장 중요하고 높은 강성이 요구되는 외피 부품 생산에 일반적으로 사용됩니다. ETFE는 압출 가능한 고분자 중 가장 자연적으로 윤활성이 뛰어납니다. FEP와 마찬가지로 방사선 불투과성 충전제 및 색소 첨가에 어려움이 있으며, 폴리프로필렌이나 폴리에틸렌보다 훨씬 비싸고 FEP와 비슷한 가격대를 형성합니다.
확장기 및 삽입관 세트에 방사선 불투과성 충전재로 사용되는 재료는 무엇입니까?
황산바륨은 의료 제형에 널리 사용된 최초의 방사선 불투과성 충전제입니다. 비교적 저렴한 흰색 분말이며 공정 안정성이 뛰어납니다. 다른 충전제와 유사한 방사선 불투과성을 얻으려면 높은 함량이 필요합니다. 착색력이 약하기 때문에 비교적 쉽게 착색할 수 있습니다.
탄산비스무트는 황산바륨보다 방사선 불투과성이 뛰어나 비슷한 결과를 얻기 위해 더 적은 양을 첨가할 수 있습니다. 착색력이 강한 흰색 분말 형태이므로 경우에 따라 색상 일치가 어려울 수 있습니다. 또한 가공 온도(화씨 400도에서 황변) 및 일부 폴리머(열가소성 폴리우레탄과 상용성이 없음)와의 호환성에 제약이 있습니다.
삼산화비스무트는 비교적 낮은 첨가량에서도 우수한 방사선 불투과성을 제공하며 대부분의 고분자와 호환성이 좋습니다. 다만, 노란색을 띠며 가공 온도가 높아지면 갈색으로 변할 수 있어 색상 일치에 제약이 있습니다.