Elektrody mikroprądowe

Elektrody mikroprądowe
Szczegóły:
Podłoże mikroprądowe jest zbudowane na-cienkiej warstwie przewodzącej węgla zawierającej srebro-.

Srebro ma znacznie lepszą przewodność elektryczną w porównaniu ze standardową sadzą, dzięki czemu-bardzo słabe przebiegi (często kwadratowe lub trójkątne) generowane przez urządzenie główne są przesyłane bez-zniekształceń kształtu fali.

Warstwa-kontaktowa się ze skórą wykorzystuje wyspecjalizowany, wysoce przewodzący hydrożel elektrolitowy o kontrolowanym stężeniu jonów chlorkowych, który minimalizuje potencjał polaryzacji na granicy faz metal-z-elektrolitem.

Wielowarstwowy-laminat jest-prasowany na gorąco w celu wyeliminowania mikroskopijnych szczelin powietrznych powodujących drgania sygnału.

Standardowe serie hurtowe wymagają MOQ wynoszącego 20 000 opakowań.
Wyślij zapytanie
Pobierz za darmo
Opis
Parametry techniczne
 

Elektrody mikroprądowe OEM|Pady o niskiej-impedancji|NAJWYŻSZA-RANGA

 

 

Elektrody mikroprądowe B2B do gojenia ran i leczenia bólu. Zaprojektowane z wykorzystaniem hybrydowych ścieżek ze srebrem-węglowym, aby zachować wierność sygnału<500µA outputs, preventing amplitude dampening.

 

Przegląd produktu

 

Elektrody mikroprądowe to interfejsy przezskórne o wysokiej-dokładności, skalibrowane specjalnie do protokołów terapii elektrycznej o natężeniu sub-mikro-mikroamperowym ($\\mu A$). W przeciwieństwie do elektrod TENS przeznaczonych do rekrutacji jednostek motorycznych (zakres mA), interfejsy mikroprądowe wymagają wyjątkowo niskiego progu elektrycznego, aby zapobiec tłumieniu sygnału. Jeśli elektroda wykazuje wysoką rezystancję wewnętrzną, działa jak izolator, rozpraszając przebieg ultra-niskiego-napięcia, zanim będzie mógł przeniknąć przez warstwę rogową naskórka. Dostarczamy te matryce o niskiej-impedancji dla producentów OEM z zakresu elektroterapii klinicznej, marek zajmujących się zaawansowanymi metodami leczenia ran oraz sprzętu do fizjoterapii-na poziomie badawczym.

 

Opis techniczny/inżynieryjny

 

Podłoże mikroprądowe jest zbudowane na-cienkiej warstwie przewodzącej węgla zawierającej srebro-. Srebro ma znacznie lepszą przewodność elektryczną w porównaniu ze standardową sadzą, dzięki czemu-bardzo słabe przebiegi (często kwadratowe lub trójkątne) generowane przez urządzenie główne są przesyłane bez-zniekształceń kształtu fali. Warstwa-kontaktowa się ze skórą wykorzystuje wyspecjalizowany, wysoce przewodzący hydrożel elektrolitowy o kontrolowanym stężeniu jonów chlorkowych, który minimalizuje potencjał polaryzacji na granicy faz metal-z-elektrolitem. Wielowarstwowy-laminat jest-prasowany na gorąco w celu wyeliminowania mikroskopijnych szczelin powietrznych powodujących drgania sygnału. Standardowe serie hurtowe wymagają MOQ wynoszącego 20 000 opakowań.

 

Kluczowe funkcje

 

  • Srebrna-hybrydowa ścieżka sygnału węglowego

    Urządzenia mikroprądowe generują bardzo niską amplitudę (mierzoną w $\\mu A$). Standardowe podkładki węglowe mają podstawowy opór, który może „dławić” te słabe impulsy. W tuszu przewodzącym węgiel integrujemy siatkę mikro-wzorzystych płatków srebra-. Tworzy to „autostradę” o niskim-oporze dla mikroprądu, umożliwiając sygnałowi elektrycznemu dotarcie do tkanki naskórka z zerową utratą amplitudy. Dzięki temu protokół terapii dostarczany przez sprzęt jest identyczny z sygnałem odbieranym przez zakończenia nerwowe.

     

  • Zerowy-interfejs jonowy

    Na poziomie mikroprądów interfejs elektrochemiczny na granicy żelu-skóry musi być idealnie stabilny. Jeśli interfejs jest niestabilny, działa jak kondensator, przechowując ładunek, a nie przepuszczając go. Nasza matryca hydrożelowa jest specjalnie miareczkowana solami chlorkowymi o wysokiej-ruchliwości, które obniżają potencjał polaryzacji elektrochemicznej. Konstrukcja „zero-progu” gwarantuje, że jony w żelu natychmiast reagują, gdy tylko urządzenie mikroprądowe wyzwoli impuls.

     

  • Precyzyjna matryca-Integralność krawędzi cięcia

    W przypadku zastosowań badawczych i klinicznych ślad elektrody musi być dokładny, aby zapewnić dokładne obliczenia gęstości prądu. Wykorzystujemy matryce liniowe-stalowe-o małym promieniu do jednoczesnego odcinania warstwy hydrożelowej i warstwy podkładowej. Ten precyzyjny proces cięcia eliminuje „postrzępione krawędzie” lub „strzępienie się żelu”. Postrzępione krawędzie tworzą-nierównomierne ścieżki prądu, co może powodować mikro-użądlenia. Nasze gładkie-przycięte krawędzie zapewniają, że pole elektryczne generowane przez podkładkę jest jednolite i geometrycznie przewidywalne.

 

Aplikacje

 

Gojenie ran pooperacyjnych-

Elektrody MENS (mikroprądowa elektryczna stymulacja nerwów) stosowane w protokołach ukierunkowanej regeneracji tkanek.

 

Zaawansowane leczenie bólu

Sub-neuromodulacja podzmysłowa w przypadku przewlekłej neuropatii, gdzie stymulacja wysokim-mA jest przeciwwskazana.

 

Sprzęt do badań klinicznych

Standaryzowany interfejs materiałów eksploatacyjnych do badań akademickich i diagnostycznych wymagających wymiernej transmisji prądu o niskim-progu.

OEM i marka prywatna

 

  • Weryfikacja niskiej-impedancji:Dostarczamy-specyficzne dla partii certyfikaty impedancji elektrycznej, umożliwiające inżynierom sprzętu kalibrację oprogramowania wyjściowego urządzenia w oparciu o nasze profile rezystancji elektrod.

  • Trasa logistyczna:Synteza baz polimerowych i druk węglowy-srebra odbywają się w naszym zakładzie w Chinach. Ostateczne wycinanie-, indywidualne pakowanie w bariery i globalna trasa paletyzacji przez nasze centrum w Wietnamie, aby zminimalizować wstrząsy w łańcuchu dostaw i zarządzać międzynarodowymi stawkami w handlu urządzeniami medycznymi.

 

Certyfikaty

 

  • Ramy jakości:Protokoły produkcyjne ściśle podlegają audytowanym systemom zarządzania jakością ISO 13485:2016 i MDSAP, zapewniając identyfikowalność materiałów eksploatacyjnych-medycznych.

  • Biokompatybilność:Matryce przewodzące są sprawdzane pod kątem wartości granicznych ISO 10993-5 (cytotoksyczność) i ISO 10993-10 (uczulanie) pod kątem ciągłego, długotrwałego zużycia.

 

Często zadawane pytania

P: Czy tych elektrod mikroprądowych można używać ze standardowymi stymulatorami TENS 100 mA?

Odp.: Funkcjonalnie będą przewodziły prąd, ale zostały zaprojektowane pod kątem sygnałów o-niskim progu. Przepuszczanie 100 mA przez wyspecjalizowaną elektrodę mikroprądową może spowodować nadmierną gęstość prądu na złączu końcowym, ponieważ ślad jest zoptymalizowany pod kątem integralności sygnału $\\mu A$, a nie buforowania obciążenia o wysokim-mA. Zalecamy używanie ich wyłącznie do sprzętu mikroprądowego.

P: Czy zawartość srebra sprawia, że ​​podkładka jest bardziej podatna na wyładowania łukowe?

O: Nie. Srebro drastycznie obniża rezystancję styku, co w rzeczywistości jest prawdązapobiegałukowe. Łuk występuje, gdy rezystancja jest wysoka i napięcie musi „przeskoczyć” przez szczelinę. Obniżając opór elektryczny, ustalamy stabilną, ciągłą ścieżkę jonową, co minimalizuje prawdopodobieństwo iskrzenia.

Twórcy sprzętu klinicznego B2B mogą zamówić profile impedancji hybrydowej ze srebrem-węglowym i próbki do testów sygnału niskoprogowego.

👉[Poproś o próbki podkładek mikroprądowych]

 

Popularne Tagi: elektrody mikroprądowe, Chiny producenci elektrod mikroprądowych, dostawcy, fabryka, Podkładki elektryczne, Rehabilicare dziesiątki podkładki, Padania wymiany maszyny dziesiątki, Elektrody samoprzylepne dziesiątki, TENS TEROPATYCZNE PADSY, Żelowe jednostki dziesiątki

Dane techniczne

 

Parametr Konfiguracja sygnału Szczegóły inżynieryjne
Aktualna wierność Obsługuje zakres 10µA - 500µA Brak tłumienia amplitudy
Impedancja < 20 Ohms (at 10Hz) Srebrny-ślad hybrydowy z włókna węglowego
Wytrzymałość dielektryczna Zoptymalizowany pod kątem niskiego-napięcia Transmisja zerowego-progu
Spójność Wysoki moduł magazynowania (G') Utrzymuje kontakt-do-krawędzi
Interfejs Sworzeń 2,0 mm / zatrzask 3,5 mm Złącze wzmocnione mechanicznie
Wyślij zapytanie