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FDA-zertifizierte Thoracotomie-Instrumente aus Stahl
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FDA-zertifizierte Thoracotomie-Instrumente aus Stahl

Einzelheiten zum Produkt
Modell Nr.:
HF2005.1S
Größe:
5*330mm
Ausrüstung:
akzeptabel
ODM:
akzeptabel
Transportpaket:
Standardverpackung für die Ausfuhr
Spezifikation:
Stahl
Handelsmarke:
Vanhe
Ursprung:
Tonglu, Zhejiang, China
HS-Code:
9018909010
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
300 PC/Monat
Typ:
Schnalle
Anwendung:
Thoracotomie
Material:
Stahl
Merkmal:
Wiederverwendbar
Zertifizierung:
CE, FDA, ISO13485
Gruppe:
Erwachsener
Anpassung:
Erhältlich.
Hervorheben: 

Thoracotomie-Geräte aus Stahl

,

Gerade Debakey-Falceps

,

FDA-Thoracotomie-Instrumente

Beschreibung des Produkts

FDA-zertifizierte Thoracotomie-Instrumente aus Stahl

 

1 Einführung:
Wenn Sie nach minimalinvasiven chirurgischen Medizininstrumenten suchenMit guter Qualität, wettbewerbsfähigen Preisen und zuverlässigem Service.Wir liefern allgemeine und professionelle laparoskopische Instrumente mit CE, FDA zugelassen.

2 Spezifikationen
1 Annahme eines hochwertigen Edelstahlmaterials
2 Korrosionsbeständig
3 Zähigkeit
4 Leichtes Gewicht und einfache Bedienung

 

Modell Name Spezifikationen
HF2015.2S S/I-Rohr, gebogen Φ8x360 mm
HF2015.3S S/I-Rohr, gebogen Φ6x360 mm
HF2005.1S Debakey Grasper Φ6x360 mm
HF2005.4S mit einer Dicke von nicht mehr als 0,01 mm Φ6x360 mm, Kopflänge 10 mm
HF2005.5S Zerschnittspangen, gebogen Φ6x360 mm, Kopflänge 15 mm
HF2005.2S mit einer Dicke von nicht mehr als 0,01 mm Φ6x360 mm, Kopflänge 20 mm
HF2005.3S Debakey Grasper Φ6x330 mm,
HF2005.6S mit einer Dicke von nicht mehr als 0,01 mm Φ6x330 mm, Kopflänge 25 mm
HF2005.7S mit einer Dicke von nicht mehr als 0,01 mm Φ6x330 mm, Kopflänge 30 mm
HF2007S mit einer Dicke von nicht mehr als 0,01 mm Φ6x330 mm
HF2007.1S mit einer Dicke von nicht mehr als 0,01 mm Φ6x330 mm
HF2006.3S Schnittmaschinen für die Zerlegung großer Körper Φ6x330 mm
HF2006.4S Zersetzende Schere klein Φ6x330 mm
HF2007.3S Ich habe dich nicht erwischt. Φ6x330 mm
HF2008S Nadelhalter Φ6330 mm
HF2008.1S Nadelhalter Φ6x330 mm
HF2018S Schleppschnupfen Φ6x330 mm, Kopflänge von 14,5 mm
HF2018.1S Schleppschnupfen Φ6x330 mm, Kopflänge von 11,5 mm
HF2010S Schleppschnupfen Φ6x330 mm, Kopflänge von 13,5 mm
HF2010.1S Schleppschnupfen Φ6x330 mm, Kopflänge von 10,5 mm
HF2009S Schleppschnupfen Φ6x330 mm, Kopflänge von 10,5 mm
HF2009.1S Schleppschnupfen Φ6x330 mm, Kopflänge 7,5 mm
HF7001 Trocar, stumpf Φ10,5x70 mm
HF7001.2 Trocar, stumpf Φ 12,5 x 70 mm
HF7002 Trocar, stumpf Φ5,5x70 mm
   
3 Verpackung und Versand:
Packungsdetails: Poly-Tasche undeine spezielle stoßfeste Papierbox.
Lieferungsanweisung: Mit dem Flugzeug
Thoracoscopy Instruments Thoracotomy Instruments Straight Debakey Forceps
Thoracoscopy Instruments Thoracotomy Instruments Straight Debakey ForcepsThoracoscopy Instruments Thoracotomy Instruments Straight Debakey Forceps
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Für weitere Fotos und Details kontaktieren Sie mich bitte:
Firmenname: Tonglu Wanhe Medical Instruments Co., Ltd.

Verkauf: Sue
 
 
Häufig gestellte Fragen

 


 

Welche Materialien werden für laparoskopische Chirurgische Instrumente verwendet?

 

Es gibt viele Arten von Materialien, die zur Herstellung laparoskopischer chirurgischer Instrumente verwendet werden, hauptsächlich die folgenden:

Edelstahl: Dies ist eines der häufigsten Materialien und wird zur Herstellung vieler Schlüsselkomponenten laparoskopischer chirurgischer Instrumente verwendet, wie zum Beispiel Klingen, Zangenköpfe, Zangenstangen usw.Der deutsche Storz-Nadelhalter 26173KL verwendet Edelstahl, und Endoskop-Clip-Applikatoren und Clip-Entferner sind ebenfalls in der Regel aus Edelstahl.

Silikonkautschuk: Dieses Material wird häufig verwendet, um Teile herzustellen, die weich oder elastisch sein müssen, wie zum Beispiel manche Nadelhalter.

Keramik und Kunststoffe: Diese Materialien können zur Herstellung bestimmter Instrumententeile verwendet werden, um ihre Haltbarkeit und Funktionalität zu verbessern.,Stahl- und Kunststoffmaterialien.

Hochfeste medizinische Polymermaterialien: Dieses Material wird zur Herstellung einweg verwendeter Instrumente, wie z. B. Punktionen, verwendet, weil es eine gute Steifigkeit und die Fähigkeit hat, äußeren Kräften standzuhalten.

Polyurethanguss und Blechverarbeitung: Diese Technologien werden zur Herstellung minimalinvasiver chirurgischer Instrumente eingesetzt und bieten eine Vielzahl von Herstellungsmöglichkeiten.

Medizinische Plane: Dieses Material wird zur Herstellung von chirurgischen Instrumentenbeuteln zum Verpacken und Schützen von chirurgischen Instrumenten verwendet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass laparoskopische chirurgische Instrumente aus einer Vielzahl von Materialien bestehen, und die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend, um die Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Instrumente zu gewährleisten.

 

 

Was sind die spezifischen Anwendungen und Vorteile von Edelstahl in laparoskopischen chirurgischen Instrumenten?

 

Die spezifische Anwendung von Edelstahl in laparoskopischen chirurgischen Instrumenten spiegelt sich hauptsächlich in der Auswahl des Materials wider.Edelstahl wird aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften bei der Herstellung laparoskopischer chirurgischer Instrumente weit verbreitet, wie hochtemperaturbeständigkeit, hochdruckbeständigkeit, korrosionsbeständigkeit und andere Eigenschaften.Zähne, etc., die zum Schneiden, Nähen, Traktionsspannen und anderen Operationen während der Operation verwendet werden.

Der Vorteil von Edelstahl liegt in seiner hervorragenden Haltbarkeit und Rostbeständigkeit.die es laparoskopischen chirurgischen Instrumenten ermöglicht, in rauen medizinischen Umgebungen Stabilität und Zuverlässigkeit zu bewahrenDarüber hinaus kann die Verwendung von Edelstahlmaterialien auch dazu beitragen, die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und die Häufigkeit des Austauschs zu reduzieren, wodurch die medizinischen Kosten gesenkt werden.Edelstahl weist auch eine gute Zugfestigkeit und Zähigkeit auf, was für chirurgische Instrumente, die empfindliche Operationen erfordern, sehr wichtig ist.

Die Rolle von Silikonkautschuk bei der Herstellung laparoskopischer chirurgischer Instrumente und ihre Auswirkungen auf die Instrumentenleistung
Silikonkautschuk spielt bei der Herstellung laparoskopischer chirurgischer Instrumente eine wichtige Rolle, und sein Einfluss auf die Leistung der Instrumente spiegelt sich hauptsächlich in folgenden Aspekten wider:

Biokompatibilität: Medizinisches Silikonkautschuk hat eine gute Biokompatibilität und kann Geweberritationen und allergische Reaktionen wirksam reduzieren.Dies macht Silikonkautschuk zu einem idealen Werkstoff für die Herstellung von Einweg-Laproskopie-Drainage-Röhren und anderen Instrumenten.

Mechanische Eigenschaften: Silikonkautschuk weist eine hohe Reißfestigkeit und eine hohe Zugfestigkeit auf, die es schwierig macht, sich zu brechen, wenn das Rohr entfernt wird,Auf diese Weise wird die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Instruments verbessert.Darüber hinaus ermöglicht die hohe Transparenz des Silikonkautschums es den Ärzten, den Zustand der Katheterspitze deutlich zu beobachten und so das Risiko einer Schädigung der Schleimhaut zu verringern.

Chemische Stabilität: Flüssiges Silikonkautschuk hat eine gute chemische Stabilität, weshalb es im Bereich der medizinischen Behandlung und Medizinprodukte weit verbreitet ist.antibakterielle Eigenschaften, chemische Stabilität und biologische Aktivität im Mittelpunkt der aktuellen Forschung zur Lösung der Mängel in praktischen Anwendungen stehen.

 

Verarbeitungsleistung:Medizinisches Silikonkautschuk hat eine hervorragende Verarbeitungsleistung und kann in Teile verschiedener Formen und Größen hergestellt werden, um den Bedürfnissen verschiedener chirurgischer Instrumente gerecht zu werden.Silikonkautschuk kann zur Herstellung der Kanüle und des Schutzdeckels der Stichvorrichtung verwendet werden, die eine gute Dichtung und Langlebigkeit aufweisen müssen.

 

Dynamische Müdigkeitsausfallbeständigkeit:In einigen Anwendungen, wie z. B. peristaltischen Pumpenkathetern, muss Silikonkautschuk Millionen von zyklischen Extrusionen standhalten, was hohe Anforderungen an seine dynamische Müdigkeitsausfallbeständigkeit stellt.Daher, ist die Optimierung der relevanten Eigenschaften von Silikonkautschuk entscheidend, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

 

Nichttoxische Wirkung und Sicherheit:Medizinisches Silikonkautschuk ist ungiftig und geruchlos und wirkt sich nicht negativ auf menschliches Gewebe aus, weshalb es als sicheres und zuverlässiges Material gilt.

Silikonkautschuk hat bei der Herstellung laparoskopischer chirurgischer Instrumente viele Vorteile, darunter gute Biokompatibilität, hohe mechanische Eigenschaften,ausgezeichnete chemische Stabilität und Verarbeitungseigenschaften, sowie Nichttoxizität und Sicherheit.

Anwendungsfälle von Keramik und Kunststoffen bei der Verbesserung der Haltbarkeit und Funktionalität laparoskopischer chirurgischer Instrumente.
Es gibt mehrere Anwendungsfälle von Keramik und Kunststoffen zur Verbesserung der Haltbarkeit und Funktionalität laparoskopischer chirurgischer Instrumente.

 

mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm

Bei der laparoskopischen Chirurgie werden Keramikmaterialien zur Herstellung der Isolationsschicht von Hochfrequenzelektroden verwendet.die chirurgische Elektrode 709-5 ist eine laparoskopische monopolare Hakenelektrode mit einer dunklen keramischen Isolationsschicht am Instrumentenkopf, was nicht nur das beste Sichtfeld bietet, sondern auch die Haltbarkeit des Geräts erhöht.


Kunststoffe:

Plastikmaterialien werden in der Laparoskopie häufig eingesetzt, beispielsweise bei der gynäkologischen Einport-Laparoskopie werden hausgemachte Plastiktüten verwendet.Solche Plastiktüten können chirurgische Instrumente wirksam aufbewahren und schützen, wodurch das Risiko einer Kontamination und Kreuzinfektion verringert wird.
Bei der retroperitoneoskopischen Lebendspendernephrectomie werden auch Sperrplastklemmen eingesetzt.
Bei der Rektumkrebs-NASES-Chirurgie wird die Methode der Probenahme durch den Anus mit TEM-Instrumenten in Kombination mit Plastikschutzhüllen weit verbreitet.Diese Kombination verbessert nicht nur die Sicherheit des Betriebs, aber auch die Effizienz des Betriebs verbessert.
Einweg-Laproskopische Hochfrequenz-Chirurgieinstrumente umfassen auch Kunststoffe, wie beispielsweise einweg-bipolare Elektro-Koagulations-Pierzeps.,die Hämostase durch Ziehen, Trennen und Elektrocoagulation, die Verringerung des Instrumentenaustauschs während der Operation und die Verbesserung der Effizienz der Operation.
Keramik und Kunststoffe haben wichtige Anwendungsmöglichkeiten, um die Haltbarkeit und Funktionalität laparoskopischer chirurgischer Instrumente zu verbessern.

Anwendung von hochfesten medizinischen Polymermaterialien in Einweg-Laproskopiechirurgischen Instrumenten und Bewertung ihrer Sicherheit.
Die Anwendung von hochfesten medizinischen Polymermaterialien in einmaligen laparoskopischen chirurgischen Instrumenten und deren Sicherheitsbewertung lassen sich aus folgenden Gesichtspunkten eingehend analysieren:

 

Anwendungshintergrund


Einweg-Laparoskopische Chirurgische Instrumente haben erhebliche Vorteile, hauptsächlich die Vermeidung von Kreuzinfektionen, die Verbesserung der chirurgischen Sicherheit und Bequemlichkeit.Diese Instrumente werden üblicherweise bei minimalinvasiven Operationen eingesetzt, wie z.B. eine Einport-Laparoskopie, mit Vorteilen wie weniger Blutungen und einer schnelleren postoperativen Genesung.

Eigenschaften hochfester medizinischer Polymermaterialien


Biokompatibilität: Zum Beispiel hat die Honeywell Spectra® MG Faser, eine hochfeste Polyethylenfaser, die durch Gelspinnverfahren hergestellt wird, die ISO 13485-Zertifizierung erhalten.Angabe, dass es den hohen Standards der Medizinprodukteindustrie entspricht.
Hohe Festigkeit und geringes Gewicht: Diese Materialien haben in der Regel eine hohe Festigkeit und ultraleichte Eigenschaften, wodurch chirurgische Instrumente flexibler und einfacher zu bedienen sind.
Einfach zu verarbeiten: Polymermaterialien wie Polyamid (PA) weisen einen moderaten Reibungskoeffizienten und eine hohe Festigkeit auf und sind leicht zu verarbeiten.und kann weit verbreitet in Kathetern verwendet werden, die bei minimalinvasiver interventioneller Behandlung verwendet werden.


Sicherheitsbewertung


Biokompatibilitätsprüfung: Alle verwendeten Polymermaterialien müssen strenge Biokompatibilitätsprüfungen bestehen, um ihre Sicherheit im menschlichen Körper zu gewährleisten.Das Portfolio von Hochleistungspolymeren für das Gesundheitswesen von Arkema hat die Zertifizierung nach ISO 10993-4 und -5 sowie USP Klasse VI bestanden..
Abbauprodukte: Einige Polymermaterialien, wie z. B. biologisch abbaubare Polymermaterialien, enthalten Abbauprodukte aus Milchsäure, CO2 und H2O, die für den menschlichen Körper unbedenklich sind.weitere Gewährleistung der Sicherheit der Materialien.


Schlussfolgerung


Die Anwendung von hochfesten medizinischen Polymermaterialien in einmaligen laparoskopischen chirurgischen Geräten verbessert nicht nur die Sicherheit und Bequemlichkeit der Operation,aber auch seine Zuverlässigkeit in klinischen Anwendungen durch strenge Bewertung der Biokompatibilität und Sicherheit gewährleistet.

Vorteile und Einschränkungen der Technik des Polyurethangussens und der Blechverarbeitung bei der Herstellung von minimalinvasiven laparoskopischen chirurgischen Instrumenten.
Die Technologie des Polyurethangussens und der Blechverarbeitung hat bei der Herstellung von minimalinvasiven laparoskopischen chirurgischen Instrumenten jeweils ihre Vorteile und Grenzen.

 

Polyurethanguss


Vorteile:

 

Hohe Präzision:Das Polyurethangusswerk kann eine hohe Präzision erreichen und eignet sich für die Herstellung von Medizinprodukte, die eine hohe Präzision erfordern.
Komplexe Formen herstellbar: Polyurethanmaterialien können durch Gießverfahren in komplexe Formen hergestellt werden.Dies ist besonders wichtig für chirurgische Instrumente mit unterschiedlichen Konstruktionen und Funktionen..


Gute Flexibilität und Stoßfestigkeit:Polyurethan-Materialien weisen eine gute Flexibilität und Stoßbeständigkeit auf, was für die Herstellung von chirurgischen Instrumententeilen geeignet ist, die bestimmten Stoßkräften standhalten müssen.


Einschränkungen:

Höhere Kosten: Im Vergleich zu anderen Materialien sind die Produktionskosten für Polyurethan höher, was den Preis des Endprodukts erhöhen kann.
Langsamere Verarbeitungsgeschwindigkeit: Das Gießen von Polyurethan dauert in der Regel lange, was sich auf die Produktionseffizienz auswirken kann.
Materialleistungseinschränkungen: Obwohl Polyurethan eine gute Flexibilität und Stoßfestigkeit aufweist, sind seine Temperatur- und chemische Beständigkeit nicht so gut wie bei einigen anderen Materialien,die die Verwendung in bestimmten spezifischen Anwendungen einschränken kann.


Verarbeitung von Blechmetall


Vorteile:

 

Hohe Effizienz und Genauigkeit:In den letzten Jahren hat sich die Blechtechnologie erheblich verbessert, wodurch Produkte schneller und effizienter und mit hoher Verarbeitungsgenauigkeit hergestellt werden können.


Fertigung von komplexen Formen:Die Blechverarbeitung kann Teile mit komplexen Formen und einer guten Oberflächenveredelung herstellen, die sich für die Herstellung verschiedener chirurgischer Werkzeuge wie Skalpelle, Zangen und Retractors eignen.


Kostenwirksamkeit:Die Blechverarbeitung eignet sich für die Großproduktion, mit Vielseitigkeit, Leichtgewicht und starken Eigenschaften, die eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit und Langlebigkeit bieten.


Einschränkungen:

 

Hohe Ausrüstungskosten:Die Anlagen zur Verarbeitung von Blechmetall sind teuer und nicht für die Kleinproduktion geeignet.


Leicht zu tragende Werkzeuge:Während des Schneidvorgangs sind die Werkzeuge leicht zu verschleiern und müssen häufig ersetzt werden, was die Produktionskosten erhöht.


Begrenzte Materialwahl:Obwohl bei der Blechverarbeitung verschiedene Metallmaterialien verwendet werden können, sind einige Materialien schwer zu verarbeiten, was ihren Anwendungsbereich einschränken kann.
Bei der Herstellung von minimalinvasiven laparoskopischen chirurgischen Instrumenten haben die Techniken des Polyurethangussens und der Blechverarbeitung Vor- und Nachteile.

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