Leave Your Message

Please submit your drawings to us. Files can be compressed into ZIP or RAR folder if they are too large.We can work with files in format like pdf, sat, dwg, rar, zip, dxf, xt, igs, stp, step, iges, bmp, png, jpg, doc, xls, sldprt.

  • ဖုန်း
  • အီးမေး
  • Whatsapp
    ia_200000081s59
  • Wechat
    it_200000083mxv
  • သတင်းအမျိုးအစားများ
    အထူးအသားပေးသတင်းများ

    ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် သတ္တုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။

    ၂၀၂၄-၀၆-၂၄

    COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု တိုးလာခြင်းကြောင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ၀ယ်လိုအား မြင့်မားလာစေပြီး ယင်းမှတစ်ဖန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာဒီဇိုင်းနာများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးခဲ့သည်။ သုံးစွဲနိုင်မှု၊ အရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိစေရန်အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် စက်ကိရိယာများအတွက် သင့်လျော်သောပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ မှန်ကန်သောပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။

    သတ္တုဇီဝပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတ္တုများကို ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာအကူအညီများနှင့် ကိရိယာများထုတ်လုပ်ရာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်သည်။ ကိုဘော့-ခရိုမီယမ်အလွိုင်း၊ သံမဏိ၊ တိုက်တေနီယမ်နှင့် အမျိုးမျိုးသောသတ္တုစပ်များကဲ့သို့သော သတ္တုစပ်များ အောင်မြင်စွာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သွားဘက်ဆိုင်ရာနှင့် အရိုးအထူးကုများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချမှုနှင့်အတူ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ရေးတွင် သတ္တုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ အရေးပါမှုကို အခိုင်အမာ အခိုင်အမာ ချမှတ်ထားသည်။

    ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက် စက်ပစ္စည်းများကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ သင့်လျော်သောကုန်ကြမ်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် သတိထားရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ လျှောက်လွှာအတွက် လိုအပ်သော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့်အပြင်၊ ရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်းများသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ထိတွေ့သောအခါ သို့မဟုတ် လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ထိတွေ့မိသည့်အခါ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များ မရှိခြင်းကိုလည်း သေချာစေရပါမည်။ လုပ်ငန်းဆောင်တာလိုအပ်ချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ထားသည့်အသုံးပြုမှုနှင့် ပစ္စည်းများ၏ လိုက်ဖက်ညီမှုကို ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။

    ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍများတွင် သန့်စင်သောသတ္တုများနှင့် သတ္တုသတ္တုစပ်များစွာတို့သည် ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကို သက်သေပြခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အသုံးအများဆုံး သတ္တုနှင့် သတ္တုအမျိုးအစား ဆယ့်သုံးမျိုးတို့ကို ဖော်ပြပါမည်။

    • ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပိုင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် သတ္တုအမျိုးအစား ၁၃ မျိုး

    သန့်စင်သောသတ္တုနှင့် သတ္တုသတ္တုစပ်များ၏ အသုံးအများဆုံး အမျိုးအစားဆယ့်သုံးမျိုး၊ ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှု၊ ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ၎င်းတို့၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို ကြည့်ကြပါစို့။

    1. Stainless Steel

    အစွန်းခံသံမဏိ ၎င်း၏ အဆိပ်မရှိသော၊ အဆိပ်မရှိသော၊ တာရှည်ခံသော သဘာဝကြောင့် ကျယ်ပြန့်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ ထို့အပြင် အလွယ်တကူ သန့်စင်ပေးနိုင်သော ချောမွတ်သော အချောထည်အဖြစ် ပွတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Stainless Steel သည် မတူညီသော ကွဲပြားမှုများဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး တစ်ခုချင်းစီတွင် ထူးခြားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ ပါရှိသောကြောင့် သင့်လျော်သော အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။

    316 နှင့် 316L သံမဏိများသည် ၎င်းတို့၏ခြွင်းချက် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စိုက်သွင်းခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ခြင်းအတွက် အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုနှင့် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် သွေးကြောချေးများကို တားဆီးရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သံမဏိတွင် နီကယ်နည်းသော အမျိုးအစားများပါ၀င်သောကြောင့် လူနာများသည် နီကယ်နှင့် ဓာတ်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုမှ ခံစားရခဲသည်။

    440 stainless steel ကို ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ 316 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ချေးခံနိုင်ရည် နည်းပါးသော်လည်း ၎င်း၏ မြင့်မားသော ကာဗွန်ပါဝင်မှုအား ပေးစွမ်းနိုင်သည်။အပူကုသမှုဖန်ဆင်းခြင်း၏ရလဒ်ချွန်ထက်သောအစွန်း ဖြတ်တောက်ကိရိယာများအတွက်သင့်လျော်သည်။ စတီးလ်စတီးလ်သည် တင်ပဆုံရိုးအဆစ်များ အစားထိုးခြင်းနှင့် ဝက်အူများနှင့် ပန်းကန်ပြားများကို အသုံးပြု၍ ကျိုးကြေနေသောအရိုးများကို တည်ငြိမ်စေခြင်းကဲ့သို့သော အရိုးကုသရေးတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင်၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် မြုံမှုနှစ်ခုစလုံးလိုအပ်သော hemostats၊ tweezers၊ forceps နှင့် အခြားကိရိယာများကဲ့သို့ တာရှည်ခံပြီး အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်သော ခွဲစိတ်ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ၎င်းကို မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

    သံမဏိစတီးလ်တွင် သံဓာတ်ပါ၀င်သောကြောင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သံချေးတက်နိုင်သောကြောင့် implant ယိုယွင်းလာသည်နှင့်အမျှ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရှူးများဆီသို့ အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် တိုက်တေနီယမ် သို့မဟုတ် ကိုဘော့ခရမ်ကဲ့သို့သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတ္တုများသည် သံချေးတက်ခြင်းကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ သို့ရာတွင်၊ ဤအစားထိုးသတ္တုများသည် ငွေကုန်ကြေးကျပိုများနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။

    2. ကြေးနီ

    ၎င်း၏ အင်အား နည်းပါးမှုကြောင့်၊ကြေးနီ ခွဲစိတ်ခန်းသုံးကိရိယာများနှင့် အစားထိုးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အကျယ်တဝင့် အသုံးမချပါ။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏ ထင်ရှားသော ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများက ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် ရောဂါကာကွယ်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် ပျံ့နှံ့နေသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    တစ်သျှူးအတွင်း ၎င်း၏ပျော့ပျောင်းမှုနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အဆိပ်အတောက်များကြောင့် ကြေးနီကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစားထိုးပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းသည် ရှားပါသည်။ သို့သော်လည်း အချို့သော ကြေးနီသတ္တုစပ်များကို သွားနှင့်ခံတွင်း အစားထိုးခြင်းများတွင် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပြီး ကူးစက်မှုအန္တရာယ်များကို လျော့ပါးစေရန်၊အရိုးအစားထိုး ခွဲစိတ်မှု.

    ကြေးနီသည် ၎င်း၏ထူးခြားသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် ဘက်တီးရီးယားဆန့်ကျင်ရေး ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတ္တုအဖြစ် အမှန်တကယ် ထူးချွန်ပါသည်။ ၎င်းသည် တံခါးလက်ကိုင်များ၊ အိပ်ရာရထားများနှင့် ခလုတ်များကဲ့သို့သော မကြာခဏထိမိသောမျက်နှာပြင်များအတွက် ကြေးနီကို စံပြပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ကြေးနီကို ခွဲခြားပေးသည့်အရာမှာ ယင်းပင်ဖြစ်သည်။FDASARS-CoV-2 ကဲ့သို့သော ဗိုင်းရပ်စ်များ ကူးစက်မှုကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးသည့် ကြေးနီသတ္တုစပ် 400 ကျော်ကို biocidal အဖြစ် အတည်ပြုထားသည်။

    ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့သောအခါ ကြေးနီစစ်သည် ဓာတ်တိုးမှုကို အလွယ်တကူခံရပြီး စိမ်းပြာရောင်ဖြစ်လာသည်။ ဤအရာများကြားမှ၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ ပိုးသတ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့သော် အချို့သောလူများသည် အရောင်ဖျော့ခြင်းအား ဆွဲဆောင်မှုမရှိဟု ယူဆနိုင်သည်။ ယင်းကိုဖြေရှင်းရန်၊ သတ္တုစပ်များကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး ရောဂါပိုးမွှားများကို ဆန့်ကျင်သည့် ထိရောက်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်ကြသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာမှာ ကြေးနီ၏ဆန့်ကျင်ဘက်တီးရီးယားဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ဓာတ်တိုးခြင်းမှကာကွယ်ရန် ပါးလွှာသောဖလင်အပေါ်ယံအလွှာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။

    3. တိုက်တေနီယမ်

    တိုက်တေနီယမ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးများသော သတ္တုများကြားတွင် အလွန်နှစ်သက်သည်။ အတွင်းပိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအပြင် ခွဲစိတ်ကိရိယာများ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့် အရိုးကိရိယာများကဲ့သို့သော ပြင်ပကိရိယာများထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ အလွန်အင်မတန် အစွမ်းထက်သည်ဟု လူသိများသော သန့်စင်သော တိုက်တေနီယမ်သည် အလွန်မြင့်မားသော ယုံကြည်စိတ်ချရသော အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် လူနာ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် စျေးအကြီးဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

    ယခုအချိန်တွင် တိုက်တေနီယမ်ကို သံမဏိအစားထိုးအဖြစ် အထူးသဖြင့် အရိုးအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့် အစားထိုးထုတ်လုပ်ခြင်းများတွင် မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ တိုက်တေနီယမ်သည် အလေးချိန် ပေါ့ပါးပြီး စတီးလ်စတီးလ်နှင့် ယှဉ်နိုင်သော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် တာရှည်ခံမှု ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော biocompatibility ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသထားသည်။

    တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များသည် သွားနှင့်ခံတွင်း အစားထိုးခြင်းအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းသည် တိုက်တေနီယမ်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။သတ္တု 3D ပုံနှိပ်ခြင်း။ လူနာ၏စကင်န်နှင့် X-rays များကိုအခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်အစိတ်အပိုင်းများကို အပြည့်အဝဖန်တီးရန်။ ၎င်းသည် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ရရှိစေပါသည်။

    တိုက်တေနီယမ်သည် ၎င်း၏ ပေါ့ပါးပြီး ခိုင်ခံ့သော သဘောသဘာဝအတွက် ထင်ရှားပြီး သံမဏိသံမဏိသည် သံမဏိထက် သံမဏိဖြင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သုံးသပ်ရန် ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များသည် အဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားနေသောဝန်များအောက်တွင် ကွေးညွတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံနိုင်ရည်မရှိနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်၊ အစားထိုးအဆစ်များတွင် အသုံးပြုသောအခါ တိုက်တေနီယမ်သည် ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဝတ်ဆင်မှုတို့ကို ခံနိုင်ရည်မရှိပေ။

    4. ကိုဘော့ရုန်း

    ခရိုမီယမ်နဲ့ ကိုဘော့တို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့၊cobalt chrome သတ္တုစပ်သည် ခွဲစိတ်ကိရိယာများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော သတ္တုစပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သင့်လျော်မှုအတွက်3D ပုံနှိပ်ခြင်း။နှင့်CNC စက်ယန္တရား လိုချင်သောပုံစံများကို အဆင်ပြေစွာပုံဖော်နိုင်စေပါသည်။ ထိုမျှသာမက၊လျှပ်စစ်ပွတ်ခြင်း။ ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေမည့် ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်ကို သေချာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ခိုင်ခံ့မှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အပူချိန်မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်စသည့် အရည်အသွေးကောင်းများဖြင့်၊ cobalt chrome သည် သတ္တုသတ္တုစပ်များအတွက် ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ biocompatibility သည် အရိုးခြေတု၊ အဆစ်အစားထိုးခြင်းနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ အစားထိုးခြင်းများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။

    Cobalt chrome သတ္တုစပ်များသည် တင်ပဆုံနှင့် ပခုံးခြေစွပ်များကို အစားထိုးရန်အတွက် အသုံးပြုသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သတ္တုစပ်များဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤသတ္တုစပ်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တဖြည်းဖြည်း ဟောင်းနွမ်းသွားသဖြင့် သွေးကြောထဲသို့ ကိုဘော့၊ ခရိုမီယမ်နှင့် နီကယ်အိုင်းယွန်းများ ထွက်လာနိုင်ချေရှိသော စိုးရိမ်မှုများ ရှိနေပါသည်။

    5. အလူမီနီယံ

    ခန္ဓာကိုယ်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရခဲခြင်း၊အလူမီနီယံ ပေါ့ပါးသော၊ ခိုင်ခံ့သော၊ နှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော ဂုဏ်သတ္တိများ လိုအပ်သည့် အမျိုးမျိုးသော အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေပါသည်။ ဥပမာများတွင် သွေးကြောသွင်း stentများ၊ လမ်းလျှောက်တုတ်များ၊ အိပ်ယာဘောင်များ၊ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်များနှင့် အရိုးအဆစ်များ ပါဝင်သည်။ သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် oxidize ဖြစ်ရန် သဘောထားကြောင့် အလူမီနီယံ အစိတ်အပိုင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့၏ တာရှည်ခံမှုနှင့် သက်တမ်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပန်းချီ သို့မဟုတ် အန်နိုဒိတ်လုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်ပါသည်။

    6. မဂ္ဂနီဆီယမ်

    မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်များသည် သဘာဝအရိုးများ၏ အလေးချိန်နှင့် သိပ်သည်းဆဆင်တူသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောပေါ့ပါးမှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုအတွက် လူသိများသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတ္တုများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် သဘာဝအတိုင်းနှင့် ဘေးကင်းစွာ ဇီဝမျိုးကွဲသွားသောကြောင့် ဇီဝလုံခြုံမှုကို ပြသသည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် ယာယီ stent သို့မဟုတ် အရိုးအကြောအစားထိုးခြင်းများအတွက် သင့်လျော်စေပြီး ဒုတိယဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

    သို့သော် မဂ္ဂနီဆီယမ်သည် လျင်မြန်စွာ ဓာတ်တိုးရန် လိုအပ်သည်။မျက်နှာပြင်ကုသမှု . ထို့အပြင်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို ပြုပြင်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုရှိနိုင်ပြီး အောက်ဆီဂျင်နှင့် မငြိမ်မသက်ဖြစ်နိုင်သော တုံ့ပြန်မှုများကို ရှောင်ရှားရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရပါမည်။

    ၇။ရွှေ

    ရွှေ၊ အစောဆုံးအသုံးပြုထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတ္တုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော corrosion resistance နှင့် biocompatibility ရှိသည်။ ၎င်း၏ ပျော့ပျောင်းမှုသည် လွယ်ကူသော ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖန်တီးနိုင်စေပြီး အမျိုးမျိုးသော သွားဘက်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်မှုများအတွက် ယခင်က ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဤအလေ့အကျင့်သည် နည်းပါးလာခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရွှေဖြင့် အစားထိုးလာခဲ့သည်။ဓာတုပစ္စည်းများများစွာသောကိစ္စများတွင်။

    ရွှေတွင် ဇီဝဓာတုဂုဏ်သတ္တိအချို့ ပါ၀င်သော်လည်း ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရှားပါးမှုသည် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ထားကြောင်း မှတ်သားရန် ကျိုးနပ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ရွှေကို အစိုင်အခဲရွှေအဖြစ်ထက် အလွန်ပါးလွှာသော အလွှာများတွင် အသုံးပြုသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ဝါယာကြိုးများနှင့် electro-stimulation implants များတွင် အသုံးပြုသော အခြား micro-electronic အစိတ်အပိုင်းများတွင် ရွှေအပြားများကို အများအားဖြင့် တွေ့ရပါသည်။အာရုံခံကိရိယာများ.

    8. ပလက်တီနမ်

    ပလက်တီနမ်၊ နက်နဲစွာ တည်ငြိမ်ပြီး အားအင်မပြည့်မီသော သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဇီဝလိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် ထူးခြားသောလျှပ်ကူးနိုင်မှုတို့ကြောင့် ခွဲစိတ်ကိရိယာများနှင့် စက်ကိရိယာများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ် ယူဆပါသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ပလက်တီနမ်ဝါယာကြိုးများသည် နားကြားကိရိယာနှင့် နှလုံးခုန်စက်များကဲ့သို့ အတွင်းပိုင်း အီလက်ထရွန်နစ် အစားထိုးပစ္စည်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင်၊ ပလက်တီနမ်သည် အာရုံကြောဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများနှင့် ဦးနှောက်လှိုင်းများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုင်ရာ ၎င်း၏အသုံးချပရိုဂရမ်များကို တွေ့ရှိသည်။

    9. ငွေရောင်

    ကြေးနီကဲ့သို့ပင်၊ ငွေသည် မွေးရာပါ ပိုးသတ်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများ ပါ၀င်ပြီး အမျိုးမျိုးသော အသုံးအဆောင်များတွင် အဖိုးတန်စေပါသည်။ ၎င်းသည် stents များတွင် အသုံးဝင်ပုံ၊ ဝန်မထမ်းနိုင်သော အစားထိုးပစ္စည်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး အရိုးအင်္ဂတေအတွက် အသုံးပြုသော ခိုင်ခံ့သောဒြပ်ပေါင်းများတွင်ပင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပြင်၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာဖြည့်စွက်မှုများထုတ်လုပ်ရန် ငွေကို ဇင့် သို့မဟုတ် ကြေးနီဖြင့် ရောစပ်ထားသည်။

    10. တန်တလမ်

    Tantalum သည် မြင့်မားသော အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ အက်ဆစ်နှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင် ductility နှင့် ခိုင်ခံ့မှုတို့ ပေါင်းစပ်မှုကဲ့သို့သော ထူးထူးခြားခြားလက္ခဏာများကို ပြသထားသည်။ လွန်စွာ ဖောက်ထွင်းဝင်နိုင်သော သတ္တုတစ်မျိုးအနေဖြင့်၊ ၎င်းသည် အရိုးကြီးထွားမှုနှင့် ပေါင်းစပ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး အရိုး၏ရှေ့မှောက်တွင် အစားထိုးထည့်သွင်းရန်အတွက် သင့်လျော်စေသည်။

    Tantalum သည် ခန္ဓာကိုယ်အရည်များနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်အား ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာအမျိုးမျိုးနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေး အမှတ်အသားတိပ်များတွင် အသုံးချသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထွန်းကား၏။3D ပုံနှိပ်ခြင်း။သရဖူများ သို့မဟုတ် သရဖူများကဲ့သို့သော သွားဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ တွင် ဦးနှောက်အရိုးအစားထိုးခြင်းနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများတွင် တန်တလန်ကို အသုံးချနိုင်စေခဲ့သည်။ဝက်အူ ပို့စ်များ သို့သော် ၎င်း၏ရှားပါးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့် တန်တလမ်ကို ၎င်း၏ သန့်စင်သောပုံစံထက် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများတွင် မကြာခဏအသုံးပြုသည်။

    11. Nitinol

    Nitinol သည် နီကယ်နှင့် တိုက်တေနီယမ်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သတ္တုစပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ခြွင်းချက်ဖြစ်သော သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဇီဝလိုက်ဖက်မှုရှိသော သတ္တုစပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံသည် ၎င်းအား superelasticity နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသနိုင်စေပါသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည် တိကျသောအပူချိန်ပေါ်အခြေခံ၍ ရုပ်ပုံပြောင်းလဲပြီးနောက် ၎င်း၏မူလပုံသဏ္ဍာန်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန် ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာလုပ်ငန်းကို တော်လှန်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။

    တိကျမှုအရေးကြီးသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်၊ တင်းကျပ်သောနေရာများကို သွားလာရန် ပျော့ပြောင်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ကြီးမားသော strain (8%) အထိ တာရှည်ခံအောင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်း၏ပေါ့ပါးသောသဘောသဘာဝနှင့် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်သည် ဇီဝဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စံပြရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာများတွင် သွားတိုက်ဆေးကြိုးများ၊ အရိုးကျောက်ဆူးများ၊ ချုပ်ရိုးများ၊ spacer ကိရိယာများ၊ နှလုံးအဆို့ရှင်ကိရိယာများ၊ လမ်းညွန်ဝါယာများနှင့် stent များ ပါဝင်သည်။ Nitinol သည် ရင်သားအကျိတ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် အမှတ်အသားများနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးလိုင်းများ ဖန်တီးရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ရင်သားကင်ဆာရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုသခြင်းအတွက် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုနည်းသော ရွေးချယ်စရာများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

    12. နီအိုဘီယမ်

    နီအိုဘီယမ် (Niobium) သည် ပြန်လည်ရုန်းထနိုင်သော အထူးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခေတ်မီဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများတွင် အသုံးချမှုကို တွေ့ရှိသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသော တက်ကြွမှုနှင့် ဇီဝလိုက်ဖက်ညီမှုအတွက် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ မြင့်မားသောအပူနှင့်လျှပ်စစ်စီးကူးမှုအပါအဝင်၎င်း၏တန်ဖိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ၊ နီအိုဘီယမ်ကို pacemakers အတွက်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။

    13. အဖြိုက်နက်

    Tungsten ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများတွင် အထူးသဖြင့် laparoscopy နှင့် endoscopy ကဲ့သို့သော သေးငယ်သောထိုးဖောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် ပြွန်များထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးများသည်။ ၎င်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားကို ပေးစွမ်းပြီး ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု လိုအပ်ချက်ကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် fluorescence စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ တန်စတင်၏သိပ်သည်းဆသည် ခဲထက်သာလွန်သောကြောင့် ၎င်းသည် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မည့် အစားထိုးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

    ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအတွက် ရနိုင်သော ဇီဝသဟဇာတပစ္စည်းများ

    ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆက်တင်များတွင် အသုံးပြုသည့် ဇီဝသဟဇာတပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ၎င်းတို့သည် အခြားထုတ်ကုန်များနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည့် သီးခြားစံနှုန်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

    ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် လူ့တစ်သျှူး သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အရည်များနှင့် ထိတွေ့သောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် အဆိပ်မရှိရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ပိုးသတ်ဆေးများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကဲ့သို့သော ပိုးသတ်ဆေးများတွင် အသုံးပြုသည့် ဓာတုပစ္စည်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သည်။ အစားထိုးထည့်သွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတ္တုများတွင် ၎င်းတို့သည် အဆိပ်မရှိသော၊ အဆိပ်မရှိသော၊ သံလိုက်မဟုတ်သော ဖြစ်ရပါမည်။ သုတေသနသည် သတ္တုသတ္တုစပ်အသစ်များအပြင် အခြားပစ္စည်းများကဲ့သို့သော သတ္တုစပ်များကို စူးစမ်းလေ့လာသည်။ပလပ်စတစ်နှင့်ကြွေထည် ဇီဝသဟဇာတပစ္စည်းများအဖြစ် ၎င်းတို့၏ သင့်လျော်မှုကို အကဲဖြတ်ရန်။ ထို့အပြင်၊ အချို့သောပစ္စည်းများသည် ရေတိုထိတွေ့မှုအတွက် ဘေးကင်းသော်လည်း အမြဲတမ်းထည့်သွင်းရန်အတွက် မသင့်လျော်ပါ။

    များပြားလှသောပြောင်းလဲမှုများကြောင့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ FDA ကဲ့သို့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဖွဲ့များသည် အခြားကမ္ဘာ့အေဂျင်စီများနှင့်အတူ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများအတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို အသိအမှတ်ပြုမထားပါ။ ယင်းအစား၊ အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်းကို ၎င်း၏ ပါ၀င်ပစ္စည်းထက် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဇီဝသဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် လိုချင်သောအမျိုးအစားခွဲခြားမှုကိုရရှိရန် ကနဦးအဆင့်နှင့် အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။

    အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတ္တုများသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးပစ္စည်းများဖြစ်သနည်း။

    ခြွင်းချက် ခိုင်ခံ့မှုနှင့် တောင့်တင်းမှု လိုအပ်သည့် အခြေအနေများတွင်၊ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အပိုင်းများတွင် သတ္တုများကို မကြာခဏ ဦးစားပေး ရွေးချယ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် အနုစိတ်ပုံစံများအဖြစ် ပုံဖော်ရန် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ကောင်းစွာ သင့်လျော်ပါသည်။probes ဓါးသွားများ၊ နှင့် အမှတ်များ။ ထို့အပြင်၊ သတ္တုများသည် မောင်းတံကဲ့သို့သော အခြားသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဓာတ်ပြုသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများတွင် ထူးချွန်သည်။ဂီယာများ ၊ slides နှင့် အစပျိုးမှုများ။ ၎င်းတို့သည် အပူမြင့်ပိုးသတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုလီမာအခြေခံပစ္စည်းများထက် သာလွန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။

    သတ္တုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တာရှည်ခံပြီး တောက်ပသော မျက်နှာပြင်ကို ပေးဆောင်ပြီး သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပိုးသတ်ရန် လွယ်ကူစေသည်။ တိုက်တေနီယမ်၊ တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များ၊ သံမဏိနှင့် နီကယ်သတ္တုစပ်များသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုများတွင် တင်းကျပ်သောသန့်ရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောကြောင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများတွင် အလွန်နှစ်သက်သဘောကျကြသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်၊ သို့မဟုတ် ကြေးနီကဲ့သို့သော အထိန်းအကွပ်မဲ့နှင့် ပျက်စီးစေသော မျက်နှာပြင် ဓာတ်တိုးခြင်းသို့ ကျရောက်နိုင်သော သတ္တုများကို ယင်းအပလီကေးရှင်းများမှ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ဤစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သတ္တုများသည် ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ၊ ကန့်သတ်ချက်အချို့နှင့် ထူးထူးခြားခြား စွယ်စုံရနိုင်မှုတို့ပါရှိသည်။ ဤပစ္စည်းများနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် ထုတ်ကုန်အင်ဂျင်နီယာများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာကို ပေးဆောင်လေ့ရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် စံသတ္တု သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်များနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည့် ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းချဉ်းကပ်မှုများကို တောင်းဆိုသည်။

    ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသော သတ္တုအချို့ကို ဦးစားပေးပုံစံများ

    ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် အသုံးများသော တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များ၊ သံမဏိနှင့် မာကျောနိုင်သော သတ္တုစပ်ပုံစံများစွာ ရှိပြီး ပန်းကန်၊ လှံတံ၊ သတ္တုစပ်၊ ကန့်လန့်ဖြတ်၊ စာရွက်၊ ဘားနှင့် ဝါယာကြိုးများ ပါဝင်သည်။ သဘာဝတွင် သေးငယ်ပြီး ရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် ဤကွဲပြားသောပုံစံများသည် လိုအပ်ပါသည်။

    ဤပုံသဏ္ဍာန်များကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ခြင်း အများအားဖြင့် အလုပ်ခန့်ကြသည်။ ကြိုးများနှင့် ဝါယာကြိုးများသည် ဤလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားအတွက် အသုံးအများဆုံး စတင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဤကြိတ်စက်ပုံစံများသည် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိကြပြီး အထူ 0.001 in. မှ 0.125 in. နှင့် 0.010 in. မှ 0.100 in. နှင့် အကျယ် 0.150 in. မှ 0.750 in. .

    ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများထုတ်လုပ်ရေးတွင် သတ္တုများအသုံးပြုခြင်းအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

    ဤကဏ္ဍတွင်၊ ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် သတ္တုများကို အသုံးပြုရာတွင် အဓိကအချက်လေးချက်ဖြစ်သည့် စက်ယန္တရား၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ မာကျောမှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်၊မျက်နှာပြင်ပြီးစီး.

    1. စက်ကိရိယာ

    6-4 အလွိုင်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများသည် AISI B-1112 သံမဏိ၏ 22% ခန့်ဖြင့် ပစ္စည်းများ နှစ်ခုလုံးသည် austenitic stainless steel များနှင့် အနီးစပ်ဆုံးတူသည်။ သို့သော်၊ တိုက်တေနီယမ်သည် ကာဘိုင်ကိရိယာဖြင့် ဓာတ်ပြုပြီး ဤတုံ့ပြန်မှုသည် အပူဖြင့် ပြင်းထန်လာကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တိုက်တေနီယမ်ကို ပြုပြင်သည့်အခါတွင် ဖြတ်တောက်ထားသော အရည်ဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။

    စက်လည်ပတ်ပြီးနောက် သေချာစွာ မဖယ်ရှားပါက ဟာလိုဂျင်ပါရှိသော အရည်များကို ရှောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

    2. ပုံသဏ္ဍာန်

    Stampers များသည် များသောအားဖြင့် အေးခဲလွယ်သော ပစ္စည်းများကို နှစ်သက်ကြသည်။ သို့သော်၊ အထူးကောင်းမွန်သော မာကျောမှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုကဲ့သို့သော ဤသတ္တုစပ်များကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ဝယ်ယူသူများရှာဖွေသည့် သီးခြားဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပြောင်းပြန်ဆက်စပ်နေကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။

    ဥပမာအားဖြင့်၊ ခွဲစိတ်ချုပ်ရိုးများသည် အလွန်ပါးလွှာသောဖြတ်ပိုင်းဖြင့်ပင် ခွဲထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အမြင့်ဆုံးခွန်အားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ထိုးဖောက် staple tools များမလိုအပ်ဘဲ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များသည် ၎င်းတို့အား တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်နိုင်စေရန် ၎င်းတို့သည် အလွန်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ရပါမည်။

    ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုအကြား ဟန်ချက်ညီမှုကို ရရှိခြင်းသည် ပြန်လည်လှည့်သည့်အဆင့်တွင် ထိရောက်စွာ ပြီးမြောက်နိုင်သည်။ ကြိုးများကို အလိုရှိသော အတိုင်းအတာသို့ ဂရုတစိုက် လှိမ့်ကာ အလုပ်မာကျောမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို တန်ပြန်ရန်အတွက် ဖြတ်သန်းမှုများကြားတွင် လျှပ်စီးကြောင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ အကောင်းဆုံးသော ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုအဆင့်ကို ရရှိပါသည်။

    Rerollers များသည် အပူကုသခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုသည်။အေးလှိမ့်သမားရိုးကျ multislide နှင့် multidie stamping ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ပုံသွင်းခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်းနှင့် ဖောက်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော ပုံစံဖြစ်စေသော ပစ္စည်းကို ပံ့ပိုးပေးရန်။

    တိုက်တေနီယမ်နှင့် ၎င်း၏သတ္တုစပ်များ၏ ductility သည် အခြားအသုံးများသော structural metals များထက် နိမ့်နေသော်လည်း၊ strip ထုတ်ကုန်များသည် stainless steel ထက် နှေးသည့်နှုန်းဖြင့် အခန်းအပူချိန်တွင် အလွယ်တကူ ဖွဲ့စည်းနိုင်သေးသည်။

    အအေးခံပြီးနောက်တွင်၊ သံမဏိထက်ဝက်ခန့်ရှိသော ၎င်း၏ elasticity နည်းသောကြောင့် တိုက်တေနီယမ်သည် ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာသည်။ သတ္တု၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့်အတူ spring back ၏ဒီဂရီတိုးလာသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။

    အခန်းတွင်း အပူချိန် အားထုတ်မှု မလုံလောက်သောအခါ တိုက်တေနီယမ်၏ ပျော့ပျောင်းမှုသည် အပူချိန်နှင့် တိုးလာသောကြောင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အစပ်မပါသော တိုက်တေနီယမ်အကွက်များနှင့် အခင်းများသည် အေးသောပုံစံဖြစ်သည်။

    သို့သော်၊ ခြွင်းချက်တစ်ခုရှိသည်။အယ်ဖာသတ္တုစပ်များ စပရိန်ပြန်မတက်စေရန် 600°F မှ 1200°F ကြားတွင် ရံဖန်ရံခါ အပူပေးသည်။ 1100°F ကျော်လွန်ပါက တိုက်တေနီယမ် မျက်နှာပြင်များ ဓာတ်တိုးခြင်းမှာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်လာသောကြောင့် အတိုင်းအတာ လျှော့ချခြင်း လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်ကို သတိပြုရန် မှတ်သားထိုက်ပါသည်။

    တိုက်တေနီယမ်၏ အေးမြသော ဂဟေဆက်ခြင်း၏ ဂုဏ်ရည်မှာ သံမဏိထက် သံမဏိထက် မြင့်မားသောကြောင့် တိုက်တေနီယမ်နှင့် ထိတွေ့သည့် မည်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမဆို လုပ်ဆောင်သည့်အခါ သင့်လျော်သော ချောဆီသည် အရေးကြီးပါသည်။သတ္တုသေတယ်။သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။

    3. မာကျောမှုထိန်းချုပ်မှု

    သတ္တုစပ်များတွင် ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုကြား ဟန်ချက်ညီစေရန် လှိမ့်ခြင်းနှင့် လျှောချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုခြင်း။ rolling pass တစ်ခုစီကြားတွင် ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်၊ လိုအပ်သော formability ကိုပေးဆောင်စဉ်တွင် လိုအပ်သော formability ကိုပေးဆောင်စဉ်တွင် ပစ္စည်း၏ ခိုင်ခံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် အလိုရှိသော ဒေါသကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

    တင်းကြပ်သော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်၊ ကျွမ်းကျင်သူများHUAYI အုပ်စု သတ္တုစပ်ရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပြီး သင်၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သတ္တုစက်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အဖြေများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သတ္တုစပ်များသည် တိကျသောလိုအပ်ချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုချင်သောဂုဏ်သတ္တိများ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ကြောင်း သေချာစေသည်။

    4. Surface Finish

    ပြန်လှည့်သည့်အဆင့်တွင်၊ တိုက်တေနီယမ်အခြေခံနှင့် သံမဏိအမြှေးပါး ထုတ်ကုန်များ၏ မျက်နှာပြင် အပြီးသတ်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒီဇိုင်နာများတွင် တောက်ပပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်သော မျက်နှာပြင်၊ ချောဆီလွှဲပြောင်းမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် ဖျာပုံမျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် ချည်နှောင်ခြင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂဟေဆော်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော အခြားအထူးပြုမျက်နှာပြင်များအပါအဝင် ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိသည်။

    မျက်နှာပြင်အချောထည်များကို ကြိတ်စက်အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများနှင့် အလုပ်အလိပ်များကြား အဆက်အသွယ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လွန်စွာပွတ်တိုက်ထားသော carbide rolls များကိုအသုံးပြုခြင်းသည် မှန်-တောက်ပပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်အချောထည်ကိုရရှိစေပြီး၊ ရိုက်ချက်-ပေါက်ကွဲသောသံမဏိလိပ်များသည် ကြမ်းတမ်းသောအကြမ်းဖျဉ်း 20-40 µin ဖြင့် Matte finish ကိုထုတ်ပေးပါသည်။ RMS သေနတ်ဖြင့်ပစ်ထားသော ကာဗိုက်အလိပ်များသည် 18-20 µin ဖြင့် မွဲခြောက်ခြောက်ကို ပေးသည်။ RMS ကြမ်းတမ်းခြင်း။

    ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် 60 µin အထိ ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ RMS ၏အတော်လေးမြင့်မားသောအဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း။.

    ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် အသုံးများသော သတ္တုများနှင့် သတ္တုစပ်များ

    သံမဏိ၊ တိုက်တေနီယမ်နှင့် နီကယ်အခြေခံသတ္တုစပ်များကို သမားရိုးကျပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောပစ္စည်းများအဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့သည် ကျယ်ပြန့်သော စွမ်းရည်များကို စားပွဲပေါ်သို့ ယူဆောင်လာသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် အပူပေးခြင်း၊ အအေးခံခြင်းနှင့် မီးငြိမ်းခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကို ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့သည် လိုအပ်သလို ထပ်မံမွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သတ္တုများကို ပိုမိုပါးလွှာသော အတိုင်းအတာများအဖြစ် လှိမ့်ပေးခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ မာကျောမှုကို တိုးမြင့်စေနိုင်ပြီး ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို တိကျသောဒေါသကို ပြန်လည်ရရှိစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ပုံသဏ္ဍာန်ကို ရရှိစေသည်။

    ဤသတ္တုများသည် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာ . ၎င်းတို့သည် ခြွင်းချက်မရှိ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း ပြသသည်၊ မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များ ပိုင်ဆိုင်သည်၊ ကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင် ကုသမှု ရွေးချယ်စရာများကို ပေးဆောင်ကာ၊ ဒီဇိုင်နာများသည် ၎င်းတို့၏ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ရင်းနှီးလာသောအခါတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

    နိဂုံး

    ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ ထုတ်လုပ်သည့်အခါတွင် သင့်လျော်သောသတ္တုများကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးများသောသတ္တုများမှာ သံမဏိ၊ တိုက်တေနီယမ်၊ ကိုဘော့ခရမ်၊ ကြေးနီ၊ တန်တလမ်နှင့် ပလက်တီနမ်တို့ဖြစ်သည်။ ဤသတ္တုများကို ၎င်းတို့၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဇီဝလိုက်ဖက်မှုနှင့် တာရှည်ခံနိုင်မှုတို့ကြောင့် ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ palladium သည် အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိနေသော်လည်း ၎င်း၏ မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုမှုမှာ အတော်လေး အကန့်အသတ်ရှိသည်။ သင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များ သို့မဟုတ် အသုံးချပရိုဂရမ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် သင့်လျော်သောသတ္တုကို ရှာဖွေရာတွင် ဤလမ်းညွှန်ချက်က သင့်အား ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။