Szívsokkbetétek

Szívsokkbetétek
Részletek:
A pad architektúrája egy több-rétegű kompozit, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon a szélsőséges elektromos és mechanikai ütéseknek. A felső réteg egy 1,0 mm-es dielektromos zártcellás -cellás PE hab, amely szerkezetileg elszigeteli a működési válaszadót a nagy-feszültségű impulzustól.

Ez alatt egy precízen feltérképezett Ag/AgCl (ezüst/ezüst-klorid) vezetőképes nyomot raknak le egy PET hordozófilmre.

A lokális áramsűrűség-csúcsok kiküszöbölése érdekében a nyomvonalat dielektromos réteggel takarják el, ami arra kényszeríti a 360 J energiavektort, hogy egyenletesen oszlassa el a vezető felületen.

Az utolsó réteg egy hiper{0}}telített, alacsony-impedanciájú poliakrilamid hidrogél.

A komplett lamináló és átalakító sorok az ISO 13485 tisztatereken belül működnek.
A szálláslekérdezés elküldése
Letöltés
Leírás
Műszaki paraméterek
 

OEM Heart Shock Pads|AED defibrillációs elektródák|LEGJOBB-RANK

 

 

B2B szívsokk párnák AED rendszerekhez. Gyorsan-nedvesedő hidrogéllel a szőrös/izzasztó bőrre és MVTR-ellenőrzött csomagolással, 36-hónapos előre csatlakoztatott készenléti készenléthez.

 

Termék áttekintése

 

A szívsokkpárnák egyszer használatos, kritikus transzdermális interfészek, amelyeket automatizált külső defibrillátorokhoz (AED) és klinikai kézi defibrillátorokhoz terveztek. Abszolút fizikai funkciójuk az, hogy hatalmas, életmentő áramütést (akár 360 Joule-ig) átvigyenek a mellkasfalon, hogy depolarizálják a fibrilláló szívizomzatot. A standard klinikai elektródákkal ellentétben, amelyeket az előkészített bőrre alkalmaznak, ezeknek a vészhelyzeti szubsztrátumoknak azonnal működniük kell az előkészítetlen, gyakran izzasztó (izzadt) vagy szőrös bőrön. Ezeket a nagy-kockázatú IIb/III osztályú fogyóeszközöket a globális AED hardvergyártók és a nyilvános-defibrillációs hálózatok számára szállítjuk.

 

Műszaki/Műszaki leírás

 

A pad architektúrája egy több-rétegű kompozit, amelyet úgy terveztek, hogy ellenálljon a szélsőséges elektromos és mechanikai ütéseknek. A felső réteg egy 1,0 mm-es dielektromos zártcellás -cellás PE hab, amely szerkezetileg elszigeteli a működési válaszadót a nagy-feszültségű impulzustól. Ez alatt egy precízen feltérképezett Ag/AgCl (ezüst/ezüst-klorid) vezetőképes nyomot raknak le egy PET hordozófilmre. A lokális áramsűrűség-csúcsok kiküszöbölése érdekében a nyomvonalat dielektromos réteggel takarják el, ami arra kényszeríti a 360 J energiavektort, hogy egyenletesen oszlassa el a vezető felületen. Az utolsó réteg egy hiper-telített, kis{10}}impedanciájú poliakrilamid hidrogél. A komplett lamináló és átalakító sorok az ISO 13485 tisztatereken belül működnek.

 

Főbb jellemzők

 

  • Gyors{0}}nedvesítő hidrogél mechanika

    Kórházi szívmegállás (OHCA)-után- a páciens mellkasát sűrű szőrzet vagy túlzott izzadság boríthatja. A szabványos szilárd hidrogélek ezen a fizikai akadályon nyugszanak, légréseket hozva létre. Amikor a nagyfeszültség áttüzel egy légrésen, plazmaívet generál, és katasztrofális harmadfokú égési sérüléseket okoz anélkül, hogy energiát juttatna a szívbe. Ez a speciális hidrogél nyomás alatt alacsony kezdeti viszkozitást mutat. Amikor a válaszadó határozottan rányomja a párnát a mellkasra, a gél gyorsan „kinedvesedik”, lefolyik a hajszálakon, és kiszorítja a felszíni verejtéket, hogy azonnali, nulla{7}}elektromos hidat hozzon létre az epidermisz felé.

     

  • Nagy{0}}feszültségű dielektromos áttörési ellenállás

    Egy sokkciklus során akár 5000 csúcsfeszültség is áthalad a belső Ag/AgCl rétegen. Ha a külső hordozóanyag átengedi a dielektrikum meghibásodását, az áram áttöri a betét felső felületét, és súlyosan sokkolja a CPR-t végző klinikust. A fonott vagy vékony PVC hátlapok szerkezetileg nem képesek megállítani ezt a feszültséget. Az ebben a szubsztrátumban használt 1,0 mm-es térhálós, Biztonságosan elnyeli a maradék elektromágneses teret, biztonságosan megfogja a halálos áramot a habréteg alatt.

     

  • Előre-csatlakoztatott MVTR-vezérlés

    A modern AED-ek megkövetelik, hogy az alátétek "előre{0}}csatlakozzanak" a nyilvános szekrényekben lévő géphez. Ez azt jelenti, hogy a vezetékeknek ki kell lépniük a lezárt fóliatasakból. A kilépési pont létrehozása eleve sérti a csomagolás hermetikus zárját. Ha légköri levegő kerül be, a hidrogél néhány hónap alatt kiszárad, így a párna használhatatlanná válik. Speciális nyomással{5}}zárt tömítést tervezünk a huzalkilépési pont körül a nehéz-al/PE fóliatasakon. Ez szigorúan korlátozza a nedvességgőz áteresztési sebességet (MVTR), garantálva, hogy a hidrogél 36 hónapos készenléti élettartamig megtartja pontos kémiai vízháztartását.

 

Alkalmazások

 

Nyilvános hozzáférésű AED-ek

Hosszú élettartamú készenléti fogyóeszközök a repülőtereken, iskolákban és vállalati campusokon, amelyek gyors telepítést igényelnek.

 

Mentőszolgálat és mentőegységek

Masszív interfészek, amelyek képesek rátapadni a izzasztó betegekre ingadozó szállítási körülmények között.

 

Klinikai kardioverzió

Intenzív terápiában és elektrofiziológiai laboratóriumokban használják szinkronizált sokk beadására szedált betegeknél.

OEM & Private Label

 

  • Anatómiai grafikai nyomtatás:A megfelelő elhelyezés kritikus fontosságú a sokk szíven keresztüli átviteléhez. Nagy-kontrasztú flexográfiai nyomtatást alkalmazunk közvetlenül a PE hab hátlapon, hogy egyértelműen jelezzük a csúcs és a szegycsont elhelyezési pozícióit, így biztosítva, hogy a képzetlen közelállók pánikhelyzetben megfelelően felhelyezhessék a párnákat.

  • Logisztikai útvonalak:Kínában működik az alapvegyi kompaundálás, az Ag/AgCl-nyomtatás és a stancolt{0}}vágás. A kritikus huzalpréselés, a speciális MVTR tasak lezárása és a végső globális teljesítés vietnami központunkban történik, hogy kezeljük az ellátási lánc folytonosságát és ellensúlyozzuk a nemzetközi orvostechnikai eszközök tarifáit.

 

Tanúsítványok

 

  • Szabályozási háttér:A termékfájlok és az extrém-terheléses tesztelési adatok támogatják az OEM-beküldéseket a magas-kockázatú FDA Class III és CE (MDR) Class IIb eszközök regisztrációjához.

  • Rendszerek:A fizikai kompaundálás, a csatlakozóillesztés és a vákuumtömítő vonalak szigorúan az auditált ISO 13485:2016 keretek között működnek.

 

GYIK

K: Használhatunk vékonyabb hab hátlapot az AED párnacsomag kisebbítéséhez?

V: Nem. A betét csomagolásának összenyomása kívánatos, de az 1,0 mm-es PE habvastagság egy nem-eltárgyalható elektromos biztonsági akadály. A vékonyabb habok nem bírják az 5 kV-os dielektromos áttörési próbát. A hab vastagságának csökkentése azt kockáztatja, hogy a halálos 360 J áram áthatol a párna tetején, és sokkolja a reagálót.

K: Miért van a szívsokk-párnák lejárati ideje, ha fóliába vannak zárva?

V: A fóliatasakok drasztikusan lelassítják a nedvességgőz áteresztését, de nem abszolút vákuumok. 36 hónap alatt a víz nyomokban elkerülhetetlenül kivándorol a hidrogélből. Amint a gél vizet veszít, a belső kloridsók kikristályosodnak, ami veszélyesen megnöveli az elektromos impedanciát. A lejárt betét megakadályozhatja, hogy a defibrillációs energia teljesen bejusson a páciensbe.

A B2B hardverfejlesztők és az AED-gyártók die -vágástűrési prototípusokat és Ag/AgCl impedancia-leképezési jelentéseket kérhetnek.

👉[Heart Shock Pad prototípusok kérése]

 

 

Népszerű tags: szívsokkpárnák, kínai szívsokkpárnák gyártói, beszállítói, gyárai, Ragasztó defibrillátor párnák, defib elektródák, Defibrillátor elektróda párnák, defibrillátor elektródok, Defibrillátor párnák, Elektródák a defibrillációhoz

Műszaki adatok

 

A termékek neve Defibrilláló elektródák Termékmodell AEDT-01
Impedancia 25 Ohm vagy annál kisebb Vezeték hossza 1.2±0.1m
Csatlakozó Alkalmazkodás az AED főegységhez

gyermek defibrillátor betétek mérete

120 mm x 190 mm

gyermek defib betét súlya

100G Tárolási hőmérséklet -20 fok ~ 70 fok
Üzemi hőmérséklet 0 fok ~ 45 fok Táska mérete 200*130*10mm
A szálláslekérdezés elküldése