ဒီဇိုင်းပုံစံဖော်ခြင်းတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြိုးစုစည်းမှုများ အထုပ်ပေးသည့်ပစ္စည်းများနှင့် အပေါ်ယံအထုပ်ပေးသည့်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပစ္စည်း၏ အသက်တာ၊ အချက်အလက်အတိအကျမှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတွင် အဓိကအချက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ PVC နှင့် ပေါလီအီသီလင် (PE) ကဲ့သို့သော စံနှုန်းအတိုင်းသုံးသည့်ပစ္စည်းများသည် စုစုပေါင်းစရိတ်အများအပေါင်းကို လျော့နည်းစေသော်လည်း အော်ပရေရှင်စ်ရိုဘော့စ်၊ အယ်လ်ထရာဆောင်းဒ်ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနှင့် အကြိမ်ပေါငေါင်းများအတွက် အသုတ်ပြုလုပ်မှုများကဲ့သို့သော အခက်အခဲများရှိသည့်အခြေအနေများတွင် မြင့်မားသည့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့် ဖလူရိုပေါလီမာများ (PFA, FEP) သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ရှိသည့် ဆီလီကွန်များသို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။
ဒီနည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်မှာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအတွင်းမှာ အပူစွမ်းအင်၊ စက်ပစ္စည်းနဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းဆောင်ရည်အရ စျေးပေါတဲ့ အစုလိုက် ပစ္စည်းတွေနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပိုလီမာတွေကြားက ကုန်သွယ်မှုတွေကို စူးစမ်းပါတယ်။

PVC နှင့် FEP နှင့် PFA ကဲ့သို့သော ဖလူရိုပေါ်လီမာများအကြား အခြေခံကွဲပြားမှုမှာ အက်တမ်များ၏ အတိုင်းအတာအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အားသောင်းစွမ်းအားတွင် ရှိပါသည်။ ကာဗွန်-ဖလူရင် (C-F) အသုံးပြုသည့် အသုံးပြုမှုသည် အောဂဲနစ်ဓာတုဗေဒတွင် အားအောင်မာဆုံးသော ဓာတုအသုံးပြုမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဓာတုအသုံးပြုမှုများကို မှုန်းမှုမှ ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် အပူခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုအရာများကို ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်အခြေပြု ပေါ်လီမာများဖြင့် မှုန်းမှုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ပါရာဖလူရိုအယ်လ်ကိုအော်စီ အယ်လ်ကိန် (PFA) နှင့် ဖလူရိုရိုနိုက်တ် အက်သီလင် ပရောပီလင် (FEP) တို့ကို အသုတ်ပြုလုပ်နိုင်သည့် ဆေးရုံ ကြောင့်မျဉ်းများ .
PFA သည် ၂၆၀°C အထိ အပူခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးပြုမှုများကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ FEP သည် ၂၀၀°C အထိ အပူခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထိုအရာများကို အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးပြုမှုများဖြင့် အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးပြုမှုများကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးပြုမှုများကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးပြုမှုများကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးပြုမှုများကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးပြုမှုများကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးပြုမှုများကို အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော အသုံးပြုမှုများကို အမြဲတမ်း အသုံးပြ......
ထိုဖလူရိုပေါ်လီမာများသည် ဂလူတာလ်ဒီဟိုက်ဒ်နှင့် ပါရာအက်စက်အက်စစ်ကဲ့သို့သော ဆေးရုံတွင် အသုံးပြုသည့် အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော ပိုမိုအားနည်းသော ပလပ်စတစ်များပေါ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အက်ခ်စ်တ်ရှားခ်က်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ပေါလီဗိုင်းနိုက်လ်ကလိုရိုက် (PVC) သည် စုံတွဲအသုံးပြုမှုအတွက် သို့မဟုတ် အသက်တောင်းတောင်းသော ဆေးရုံ ကြောင့်မျဉ်းများ .
PVC သည် စိတ်ခေါ်မှုအနည်းငယ်ဖြင့် ၆၀°C–၈၅°C အထိ ပျော့ပေါ့လာပြီး ရေနွေးငွေ့ဖြင့် သန့်စင်ခြင်းကို မခံနိုင်ပါ။
PVC သည် ပုံစံပေးရန်အတွက် ဖာသေလိုက်များ သို့မဟုတ် အခြားပလပ်စတီကိုင်ဇာများပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤအပိုစွမ်းများသည် ပစ္စည်းမှ ထွက်ပေါ်လာပြီး ပိုမိုမာကြောလာခြင်းနှင့် ဇီဝသ совместимость ပေးနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
PE သည် လျှပ်စစ်ကာကွယ်မှု ဂုဏ်သတ္တိများ အလွန်ကောင်းမောင်းသော်လည်း ၎င်း၏ အနိမ့်ဆုံးအရည်ပေါ်သော အပူချိန်နှင့် အိုက်စီဒေးရှင်းဖြင့် ဖျက်စီးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အပူချိန်မြင့်မြင့် သို့မဟုတ် အလွန်မော်က်မော်လှုပ်ရှားမှုရှိသော အစားအစာများအတွက် မသင့်တော်ပါ။
အလံတောင်းကြိုးများ သို့မဟုတ် အမြန်နှုန်းမြင့် မပ်ပင်ခြင်း ကက်သီတာများအတွက် လျှပ်စစ်ကာကွယ်မှု အချင်းကို အတိုင်းအတာနှင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု အချက်အလက်များသည် အရေးကြီးသော အချက်များဖြစ်သည်။ အချက်အလက် အားနည်းလေးခြင်းနှင့် အချိန်ကာလအလိုက် တည်ငြိမ်မှုသည် အထုံးအလေးပစ္စည်း၏ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအပေါ် အများကြီး မှီခိုပါသည်။
ဖလူိုရိုပေါ်လီမာများသည် အချိန်အခါတွင် အထုတ်လုပ်နိုင်သော ပေါ်လီမာများအနက် အနိမ့်ဆုံးသော ဒိုင်အီလက်ထရစ်နိုင်မှု (dielectric constant) တန်ဖိုးများကို ပေးစေသည်။
ပုံမှန်ဒိုင်အီလက်ထရစ်နိုင်မှု (Dk) ≈ ၂.၁။
ဤနိမ့်သောတန်ဖိုးသည် အနုစိတ်သော ဝင်ရောက်သော ကြိုးများအတွက် အရေးကြီးသော အကျေးနုံးဖြစ်သည့် ထိန်းသိမ်းထားသော အချိန်အခါတွင် အနုစိတ်သော ကြိုးများအတွက် အနုစိတ်သော အကာအရံအထုအား ပိုမိုပေါ့ပါ့ပါ့ဖြင့် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်စေသည်။
ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများနှင့် ဖော်မူလေးရှင်းအပေါ်တွင် မူတည်၍ ဒိုင်အီလက်ထရစ်နိုင်မှုသည် ၃.၀ မှ ၈.၀ အထိ အတွင်းတွင် ရှိသည်။
မြင့်မားသော dielectric တန်ဖိုးများသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအသုံးချမှုများတွင် capacitive coupling နှင့် signal distortion ကို တိုးမြင့်စေသည်။
အာထရာဆောင်း transducers များတွင်၊ ကြိုးများသည် piezoelectric element များမှ processing unit သို့ ဗို့အားနည်း အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်ရမည်။ စွမ်းရည်မြင့် ကြိုးများ — ပုံမှန်အားဖြင့် PVC သို့မဟုတ် ဆီလီကွန်အခြေခံ တည်ဆောက်ပုံများ — သည် အချက်ပြယိုစိမ့်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး၊ signal-to-noise ratio (SNR) ကို လျော့ကျစေပြီး ရုပ်ပုံ resolution ကို ကျဆင်းစေနိုင်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ကြီးမားသော အက frequency အကွာအဝေးတစ်လျှောက် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်သော capacitance လက္ခဏာများရှိသော PFA အ insulation ပေးထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကြိုးများကို မကြာခဏ သတ်မှတ်လေ့ရှိပါသည်။
အော်ပရေးရှင်း ရိုဘော့ ကြိုးများ၏ ယန္တရားဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များသည် စောင်းနေသော လူနေမှု စောင်းကြိုးများနှင့် အလွန်ကွဲပြားပါသည်။ အရေးကြီးသော စဉ်းစားရမည့်အချက်များတွင် ဆွဲခြင်းအား (tensile strength)၊ အကွေးအမှုန်ဖောက်ခြင်း အား (flexural modulus)၊ ပွန်းပဲမှု ခံနိုင်ရည် (abrasion resistance) နှင့် ပစ္စည်း၏ အမှတ်သော အမှုန်ဖောက်ခြင်း အား (material memory) တို့ ပါဝင်ပါသည်။
စီလီကွန်သည် နူးညံမှုနှင့် အကွေးအမှုန်ဖောက်ခြင်း လွယ်ကူမှုတွင် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဖလူရိုပေါ်လီမာများနှင့် ကွဲပြားစွာ စီလီကွန်သည် 'ပလပ်စတစ် အမှတ်သော အမှုန်ဖောက်ခြင်း အား' (plastic memory) အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် အသုံးပြုသူများအနက် အထူးသဖြင့် အော်ပရေးရှင်း ဆရာဝန်များသည် ကြိုးများ၏ ခုခံမှုကို သုညနီးပါးအထိ လျှော့ချလိုသည့် လက်နှင့်ကိုင်သော အော်ပရေးရှင်း ကိရိယာများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
စီလီကွန်သည် အပိုင်းအစ ပွဲထွက်မှု ခံနိုင်ရည် အားနည်းပြီး ပွန်းပဲမှု ခံနိုင်ရည် အားနည်းသည့် အရေးကြီးသော အားနည်းချက်များ ရှိပါသည်။ ရိုဘော့ လက်မှုန်းအသုံးပြုမှုများတွင် ၎င်းကို မျှော်မှန်းထားသော မျှောမှု အား (surface lubricity) နှင့် ပွန်းပဲမှု ခံနိုင်ရည်ကို မြင့်တင်ရန် ပါရီလီန် အထ покရီးတင် (parylene coating) ဖြင့် အထုပ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
C-arm ပုံရိပ်ဖမ်းစက်စီးစတမ်းများနှင့် ရိုဘော့အဆက်အသွယ်များကဲ့သို့သော လှုပ်ရှားမှုများရှိသည့် အသုံးချမှုများသည် ပုံစ်ဖလက်စ် (flex fatigue) သက်တမ်းအပေါ် အထူးသဖြင့် ဖိအားပေးမှုများရှိပါသည်။
ပုံစ်ဖလက်စ် (flex) သက်တမ်းနှင့် ဖိအားကြောင့် အက်ကွဲမှု (stress-crack) ခံနိုင်ရည်များကို အထူးသဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ဆီလီကွန်ထက် ပိုမာကြီးသော်လည်း ပွန်းပဲမှုခံနိုင်ရည် (abrasion resistance) သည် သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
အစပိုင်းတွင် ပုံစ်ဖလက်စ် (flexible) ဖြစ်သော်လည်း ထပ်ခါထပ်ခါ ဖိအားပေးမှုအောက်တွင် ပုံစ်ဖလက်စ် (fatigue) အက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပလပ်စတီကိုင်ဇာ (plasticizer) ပျော်ဝင်မှု (migration) ဖြစ်ပြီးနောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့် အင်ဂျင်နီယာများသည် သန့်စင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း အဆက်အသွယ်စနစ်များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါဇယားတွင် အသုံးများသည့် သန့်စင်ခြင်းနည်းလမ်းများအောက်တွင် ပစ္စည်းများ၏ ရှင်သန်နိုင်မှုကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
ပစ္စည်း |
အောတိုကလေးဗ် |
အီသလီန်အောက်ဆိုဒ် (ETO) |
ဂိမ်းရေဒီယေးရှင်း |
ပလာစမာ (STERRAD) |
|
PVC |
မအောင်မြင် (ပျော့ထွဲ/အရည်ပျော်) |
အထူးထူးခြားသော |
အလောအလော (အဝါရောင်ဖြစ်ခြင်း) |
ဆုံးဖြတ်သည့် |
|
ပ |
မအောင်မြင်ခြင်း |
အထူးထူးခြားသော |
အထူးထူးခြားသော |
ကောင်းတယ် |
|
ဆီလီကွန် |
အထူးထူးခြားသော |
အထူးထူးခြားသော |
ညံ့ဖျင်းသည် (သံချေးတက်ခြင်း) |
ကောင်းတယ် |
|
Fep |
အထူးထူးခြားသော |
အထူးထူးခြားသော |
ညံ့ဖျင်းသည် (ပျက်စီးခြင်း) |
အထူးထူးခြားသော |
|
PFA |
အထူးထူးခြားသော |
အထူးထူးခြားသော |
ညံ့ဖျင်းသည် (ပျက်စီးခြင်း) |
အထူးထူးခြားသော |
ဖလူရိုပေါ်လီမာများသည် အိုင်အွန်နိုင်ဇိုင်းဖော်မြူလေးရှင်းအများအပြားနှင့် အထူးသဖြင့် မြင့်မားသော ဂမ္မာသန်းသော စတဲရ်လိုင်ဇေးရှင်းကို ရေရှည်တွင် ထိတ်လန်းစရာကောင်းသည်။ မော်လီကျူလာ စီးန်းများ ပိုင်းခြားခြင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ပစ္စည်းပျက်စီးမှုကို ဖော်ပေးသည်။
ကိရိယာတစ်ခုသည် စွန်းထွက်နိုင်သော ဂမ္မာသန်းသော စတဲရ်လိုင်ဇေးရှင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပါက PE သို့မဟုတ် အထူးဖော်မြူလေးရှင်းပြုလုပ်ထားသော ရေဒီယေးရှင်းကို တိုက်ရိုက်ခံနိုင်သည့် PVC အမျိုးအစားများကို မက်က်သောအားဖေးဖေး ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။
အလွန်နိမ့်သော ကာပေစီတန်းစ်၊ အမြင့်မားသော သိပ်သည်းမှုရှိသော စီးပွားရှိသော လမ်းကြောင်းများ၊ အမြင့်မားသော ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှု
PFA အိုင်ဆိုလိတ် coaxial cable တွေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနည်းသော အသေသည် အချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ လမ်းကြောင်းများ များစွာရှိသည့် စူးစမ်းရေးကိရိယာများတွင် လိုအပ်သော 4042 AWG ဗဟိုခေါင်းဆောင်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
မြင့်မားတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းရည်၊ ဆုတ်ယုတ်မှု ခံနိုင်ရည်၊ autoclave ကိုက်ညီမှု။
PFA အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ conductors တွေကို silicone အပြင်အထည်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတယ်။ PFA က လျှပ်စစ်လိုင်းတွေကို အပူကာကွယ်ပေးပြီး ဆီလီကွန်က ခွဲစိတ်ရေး ဝန်ထမ်းတွေ လိုအပ်တဲ့ ပျော့ပြောင်းမှုနဲ့ ကိုင်တွယ်မှု အရည်အသွေးကို ပေးပါတယ်။
စရိတ်နည်းတယ်၊ ဇီဝလိုက်ဖက်မှုရှိတယ်၊ တစ်ခါသုံး ဒီဇိုင်းပါ။
PVC ကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ယုတ္တိတန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်နေတုန်းပါ။ ၎င်း၏ စျေးနှုန်းနိမ့်ပြီး အရောင်သွင်းရန် လွယ်ကူမှုကြောင့် ၎င်းသည် တစ်ကြိမ်သုံး လူနာစောင့်ကြည့်ရေး စနစ်များအတွက် သင့်တော်သည်။
အင်ဂျင်နီယာပညာဟာ အခြေခံအားဖြင့် ချောမွေ့မှု အနုပညာပါ။ အကာအကွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုမှ စံပြမဟုတ်ပါ။
FEP နှင့် PFA သည် PVC ထက် သိသာစွာ စျေးကောင်းများပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အလွန်မြင့်မားသော အရည်ပေါ်မှုအပူချိန်များကြောင့် PVC သို့မဟုတ် ဖလူရိုပေါ်လီမာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ပလပ်စတစ်များကို အရည်ပေါ်စေရန် အသုံးပြုသည့် အရည်ပေါ်စေရန် စက်ကိရိယာများထက် ပိုမိုအထူးပြုသော အရည်ပေါ်စေရန် စက်ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ ထိုစက်ကိရိယာများတွင် အစွန်းဖောက်စေမှုကို ကာကွယ်ရန် အထူးသော အန်တီကော်ရေးရှင်း အလေားအစားများဖြင့် အတွင်းပိုင်းကို အကာအကွယ်ပေးထားသည့် ဘာရယ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များ တိုးမြင့်လာပါသည်။
ဆီလီကွန်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် သို့မဟုတ် အပူချိန်အလွန်မြင့်မားသော အခြေအနေတွင် ပုံသေဖော်မှု (thermoset) ဖြစ်ပြီး ဗဲလ်ကန်နိုင်ဇေးရှင်း (vulcanization) လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် PVC သို့မဟုတ် ဖလူရိုပေါ်လီမာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ပလပ်စတစ်များကို အရည်ပေါ်စေရန် အသုံးပြုသည့် အရည်ပေါ်စေရန် လုပ်စဉ်များထက် ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်းသည် နှေးကွေးပါသည်။
PFA သည် လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများ သိမ်းသောကြောင့် အပြင်ဘက်အချင်းဝက်သည် ပိုမိုသေးငယ်နိုင်သော်လည်း အများအားဖြင့် ပိုမိုမာကြောပါသည်။ အလွန်များပေါ်သော ချန်နယ်များပါဝင်သည့် အသံလေးများအတွက် ကြိုးများတွင် မာကြောမှုသည် စုစုပေါင်းအားဖြင့် ကြိုးများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို အနောက်ကျစေနိုင်ပါသည်။
လူနာများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသည့် ပစ္စည်းအားလုံးအတွက် ISO 10993 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုသည် မရှိမဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။
ဓာတုဆိုင်ရာ အက်တီဗီတီ (inertness) ကြောင့် သဘောတော်မှုရှိပါသည်။ ထို့အပြင် USP Class VI စံနှုန်းများနှင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။
ပလက်တီနမ်ဖြင့် သန့်စင်ထားသော ဆီလီကွန်သည် ရှည်လျားစွာ ခန္တာကိုယ်အတွင်း ထည့်သွင်းထားခြင်းနှင့် အသားအရေနှင့် ထိတွေ့မှုရှိသော အသုံးပုံအတွက် အထောက်အထားအများဆုံး စံနှုန်းဖြစ်သည်။
REACH နှင့် RoHS စီမံခန့်ခွဲမှုများအရ DEHP နှင့် အခြားသော ကန့်သတ်ထားသော ဖော်စ်ဖေးလေးတ်များအတွက် အလွန်တင်းကြပ်သော စစ်ဆေးမှုကို လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အင်တာကွန်နက်ရှင်စနစ်များအတွက် အွန်ဆူလေးရှင်းပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရာတွင် အင်ဂျင်နီယာများသည် “အဆိုးဝါးဆုံးသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း” ချဉ်းကပ်မှုကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
စိတ်ခေါ်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် SNR စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန်အတွက် PFA ကဲ့သို့သော ဒိုင်အီလက်ထရစ်နိုင်မှုနိမ့်သော ပစ္စည်းများကို ဦးစားပေးသင့်ပါသည်။
PVC နှင့် PE ကို စဉ်းစားမှုမှ ဖယ်ရှားပါ။ အတွင်းပိုင်း အွန်ဆူလေးရှင်းအတွက် PFA ကို အသုံးပြုပါ။ အပြင်ပိုင်း ဂျက်ကက်အတွက် ဆီလီကွန် (silicone) သို့မဟုတ် အထူး TPU ကို အသုံးပြုပါ။
အပြင်ဘက်အရွယ်အစား ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ချောမွေ့စွာ လှုပ်ရှားနိုင်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညှိရန်အတွက် PFA အွန်ဆူလေးရှင်းဖြင့် ကြေးနီ ကြိုးများကို အသုံးပြုပါ။
လိုအပ်သော ဇီဝသ совместим် စံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးရှိပြီး ဖီထာလိတ်မပါသော PVC ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စုစုပေါင်းစရိတ်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
Pyan:
PFA နှင့် FEP တို့ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြိုးစည်းမှုများတွင် အသုံးများကြသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် အပူခံနိုင်ရည်အလွန်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် တွေ့ကုန်းနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဒိုင်အီလက်ထရစ်ဂုဏ်သတ္တိနိမ့်ပါးခြင်းနှင့် သန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်းတို့ကို ပေးစေသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုရာတွင် အသံလွှင့်စမ်းသပ်မှုများ (ultrasound probes)၊ အေးစက်ကုသမှုကိရိယာများနှင့် အမြင့်မြင့်ကြိမ်နှုန်းရှိသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Pyan:
Silicone နှင့် PFA တို့သည် အသုံးဝင်မှုများ မတူညီပါ။ Silicone သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှု၊ နူးညံ့မှုနှင့် ကိုင်တွယ်ရေးအဆင်ပေးမှုကို ပေးစေသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို လက်ဖျားဖြင့်ကိုင်တွယ်သော အေးစက်ကုသမှုကိရိယာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ PFA သည် လျှပ်စစ်အချက်အလက်များ အတိအကျပေးပေးနိုင်မှု၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် တွေ့ကုန်းနိုင်ရည်နှင့် အပူခံနိုင်ရည်များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ထို့ကြောင့် အထူးသဖြင့် အချက်အလက်များ အတိအကျပေးပေးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Pyan:
PVC ဟာ ကုန်ကျစရိတ်ကို ထိရောက်ပေမဲ့ အပူချိန်မြင့်တဲ့ မျိုးစပ်မှုမှာ၊ ရေရှည် ပျော့ပြောင်းမှုမှာနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို ခံနိုင်ရည်မှာ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ ထပ်တလဲလဲ သန္ဓေတည်မှု စက်ဝန်းတွေ လိုအပ်တဲ့ ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာတွေအတွက် fluoropolymers (သို့) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ရှိတဲ့ silicone တွေကို အမြဲလိုလို ရွေးချယ်ပါတယ်။
Pyan:
အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေက capacitance၊ dielectric ဆုံးရှုံးမှု နဲ့ အချက်ပြလွှင့်မှု အရည်အသွေးကို သက်ရောက်ပါတယ်။ PFA ကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ဓာတ်နိမ့်သော ပစ္စည်းများသည် capacitative သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် မြင့်မားသော လမ်းကြောင်း ultrasound probe cable များတွင် အချက်ပြမှု တည်ကြည်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။
Pyan:
အထပ်ထပ် autoclave မျိုးပွားမှုအတွက် PFA၊ FEP နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ရှိ ဆီလီကွန်ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို ၎င်းတို့၏ အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် ဓာတုယဉ်ပါးမှုကြောင့် အများအားဖြင့် ရွေးချယ်သည်။
PVC နှင့် PE ကဲ့သို့သော စျေးသက်သာသော စုံလင်ပစ္စည်းများမှ FEP၊ PFA နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးရှိသော စီလီကွန်ကဲ့သို့သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဖလူရိုပေါလီမာများသို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် များသောအားဖြင့် နှစ်သက်မှုတစ်ခုတည်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အစား ၎င်းသည် ခေတ်မှီဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော နည်းပညာအရ လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များသည် ပိုမိုသေးငယ်လာပြီး ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာကာ ပိုမိုကြမ်းတမ်းသော သန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာသည်နှင့်အမျှ ပစ္စည်းများ ပျက်စီးမှုအတွက် သည်းခံနိုင်မှုသည် ဆက်လက်၍ လျော့နည်းလာပါသည်။ FEP၊ PFA နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးရှိသော စီလီကွန်တို့၏ ဒိုင်အီလက်ထရစ်၊ အပိုင်းအစိတ်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဂုဏ်သတ္တိများကို နားလည်ခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ယနေ့ခေတ် အေးစေးနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေး ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လိုအပ်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးစေနိုင်သည့် ကြိုးစီမွမ်းများကို ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရေးကြီးသော အသုံးပုံအတွက် စမ်းသပ်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များအတွက် ဖလူရိုပေါလီမာ ကြိုးစနစ်များနှင့် ဆောင်ပါသည့် အစပိုင်း BOM စုစုပေါင်းကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကု......
အရေးကြီးသော သတင်းများ2025-12-17
2025-12-11
2025-12-05