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医用超声雾化器生产工艺

医用超声雾化器在临床治疗中得到广泛的应用,是一个无法替代的辅助治疗手段。为加强医用超声雾化器的治疗效果,满足临床需要,在不改变原机结构、性能等诸多方面的情况下,我做了一点小的改进,能得到较好的结果,现谈谈自己的体会。
医用超声雾化器生产工艺

医用超声雾化器具有构造简单、价格适中、操作方便、应用范围广泛、治疗效果可靠、使用成本低、安全可靠、维修方便等特点。故在临床治疗中得到广泛的应用,是一个无法替代的辅助治疗手段。为加强医用超声雾化器的治疗效果,满足临床需要,在不改变原机结构、性能等诸多方面的情况下,我做了一点小的改进,能得到较好的结果,现谈谈自己的体会。

 

医用超声雾化器的工作理论是利用超声波是一种能源,它是声波的一种。由功率发生器产生的以上的高频电流通过安装在雾化缸里的压电陶瓷换能器使医用超声雾化器将高频电流转换为相同频率的声波,百分之三十九的声波属超声波范围,当表面那个力波的能量达到一定值时,在药液表面的该力波波峰亦在同一时刻增大使其波峰处的液体纳米粒飞出,该雾粒直径的大小随超声波的频率增大面缩小,即超声波频率与雾粒的尺寸成反比,当超声波频率达到期时,产生的雾粒直径为与肺泡的直径相近,由于超声波而产生的纳米粒具有尺寸差不多,动量极小,故容易随气流流动,药液产生雾粒的数量随超声波能量的增加而增多,即超声波的功率与雾粒的数量成正比。

 

从医用超声雾化器的工作原理中得知,医用超声雾化器由电能的交流电能转变为以上的高频电能转变为同频率的声能超声波,再由声能的动力效用而产生一种力波,张力波使其药液形成雾粒,可随气流而蠕动。在医用超声雾化器将药液割裂成纳米级直径的微粒后,再由出风装置产生的气流作用而生成药粒即雾化作用,药雾经供雾软管输送给患者。当患者吸入这些药雾后,由于药物微粒直径和肺泡直径相近,所以药雾微粒能随呼吸一直进入肺泡内,这样药物能直接贴附在患者的口腔、咽喉、气管、支气管、肺泡等处,经过粘膜吸收来达到痊愈的目标。由于药物颗粒极小并且能直接吸附患处,这样人体吸收快、疗效好。故临床上医用超声雾化器常用于治疗急性呼吸道感染、老年性慢性支气管炎、支气管扩张、婴幼儿肺炎、肺气肿、肺心病、矽肺、肺结核、肺部霉菌、哮喘、麻醉及手术呼吸道合并症,同时也能适用于一般的加湿治疗,喉炎、口腔及咽部炎症,外科伤面喷涂用药、保健养生等。

 

有没有什么稍好的方法能使对病者的治疗效果达到稳定,均能取得满意的疗效呢;其一个最方便、最简便、可行的办法就是让患者吸入适宜温度的药雾。如何才能使患者能够吸入舒服暖度的药雾呢;由于医用超声雾化器的送风装置是直接使用空气作为气源,当室温偏低时,超级多药雾气液和室温相同温度,也将刺激咽喉部,产生不适感,使咽喉部粘膜收缩,减少药雾的流量。根据医用超声雾化器的工作原理晓得,药雾的暖度基本和出风装置送入空气的暖度相同,当升级出风装置送入的温度不就是增高了药雾的暖度了呢;假能在送风装置中增添一个加热步骤,可以调整运送药雾气流的温度,这样排除了刺激源,防止咽喉部等粘膜变瘪,保证患者吸入适宜温度、额定流量的药雾,保证吸入量,达到满意治疗效果。

 

  根据这一思路,我通过查找中外有关资料,但均未见到相关医用超声雾化器能调节药雾温度的相关文献。我通过分析、研究,在保证不影响整机原有性能的情况下,经过极小量的改造能达到预期的目的。在送风装置输出口,或输送气流的管道中,安装一个陶瓷加热片,由于选用加热片体积小,与气流正面接触的切面更小,故基本上不影响送风量。这样通过给该气流加热,实际上就是提高了药雾的暖度,为了方便调整出来药雾的暖度,我在机器的面板安装一个调节装置。开始时先使用选择开关,挡为关,挡为开,挡中串联一个二极管,这样调整温度只能有二种。后来我选用带开关的电位器,利用串联电阻大小调整输出功率;再后来我利用可控硅来控制输出功率,更加可靠、方便调节的输出功率,保证能得到适宜温度的药雾输出。及其控制电路和风机并联,当送风机得电转动时,也可得电产生热量,为保证在较低温度下能得到理想的药雾温度,可适当选用较大功率的。因为用可控硅电路控制能输出功率从零到额定功率。另外在医用超声雾化器中还有一个问题值得注意:送风装置直接吸入室内空气作为气源,未经任何处理就直接送入药缸,患者直接吸入。假能出风风装置中增加一个气体过滤环节,对患者一定有其益处。如用滤心过滤法也相当简单、方便、可行。


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