Чому коди та рядки UDI на медичних пристроях залишаються незмінними після травлення та корозії? Як можна щільно зварити надзвичайно крихітні частини штучних органів?
Laser Jun покаже вам сьогодні магічну силу цих тонких і крихітних «медичних чудес» – лазера.

До участі було запрошено HGLASER
«4-й форум надшвидкісних лазерних технологій та галузевих технологій»
Виступив з доповіддю на тему «Застосування ультрашвидкого лазера в медичній сфері»
Медична промисловість натискає кнопку прискорення
У «післяепідемійну еру» активізувалася побудова системи охорони здоров’я, системи боротьби з хворобами, первинної медичної допомоги, стрімко розвивалася локалізація медичних виробів. Протягом останніх років ринок медичних виробів зберіг темпи зростання понад 20 відсотків, і ринок потребує глибокого копання та розширення.

Сегментований розвиток індустрії медичних пристроїв, технологічна ітерація та промислова модернізація висувають більш високі вимоги до можливостей виробництва та обробки пристроїв: він може не тільки забезпечити виробничий попит на високоякісні медичні пристрої, але й знизити витрати виробництва та витрати персоналу за рахунок інтелектуальних технологічне обладнання.
Лазерна обробка має переваги високої точності, гнучкої обробки, енергозбереження, захисту навколишнього середовища, безпеки та очищення, а також може виконувати різні процеси, такі як маркування, різання, зварювання та очищення різноманітних матеріалів. Тому в індустрії медичних приладів лазерна обробка «розцвіла всюди».
Сценарії застосування лазерів в медичній промисловості
1. Лазерне зварювання
Больові точки для лазерного зварювання Medical plus
Складність при зварюванні різнорідних матеріалів: відмінності температури плавлення, коефіцієнта розширення, теплопровідності та питомої теплоємності різнорідних матеріалів, а також відмінності між структурами матеріалів.
Продукт має невеликий дрібний розмір, високі вимоги до точності та потребує візуальної допомоги з великим збільшенням для збільшення.
2. Лазерне різання
Медичні плюс лазерне різання больових точок
При різанні надтонких матеріалів (загалом мається на увазі товщина < 0.2 мм) матеріал легко деформується, термічний вплив занадто великий, кромки сильно карбонізовані, є задирки, різальний зазор велика, а точність низька
Біорозкладний матеріал має низьку температуру плавлення і чутливий до температури.
Крихкі матеріали схильні до відколів кромок, мікротріщин на поверхні та проблем із залишковими напругами, що призводить до низького виходу готової продукції.
3. Лазерна обробка поверхні
Больові точки для медичної та лазерної обробки поверхні
Товщина оксидного шару на поверхні металу є непостійною, що призводить до непостійних ефектів маркування або руйнування оксидного шару, що призводить до неефективності сольового розпилення та антикорозійних випробувань.
Мініатюрний розмір продукту, а графічний розмір логотипу надзвичайно малий.
Важко обробляти мікропори в металах, кераміці та інших матеріалах.
Труднощі мікрообробки поверхні біосумісних компонентів.
Надшвидкісні лазери заповнюють прогалини в медичних застосуваннях
Надшвидкісний лазер
Надшвидкісний лазер відноситься до імпульсного лазера, вихідна ширина лазерного імпульсу якого становить 10-12 с (тобто пікосекундний рівень) або менше пікосекундного рівня.
Перевага:
• «Холодна обробка» зменшує зону розплаву та зону теплового впливу, без шару переробки.
• Відсутність мікротріщин, краща якість поверхні.
• Менше поглинання енергії довжинами хвиль і матеріалами.
Надшвидке лазерне зварювання

Надшвидке лазерне різання

Ультрашвидка лазерна обробка поверхні






