Som et høyytelses organisk polymermateriale har polyimid iboende fordeler på molekylstrukturnivå. Dens makromolekylære kjede er sammensatt av en stiv aromatisk heterosyklisk struktur. Dette unike molekylære skjelettet gir polyimid utmerket høy ytelse. Overflaten på PI-membranen laget av presisjonsteknologi når en glatthet på nanonivå. Denne egenskapen svekker fundamentalt den intermolekylære kraften mellom medikamentløsningen og membranoverflaten. Den iboende kjemiske inertheten til PI-membranen gjør den nesten ikke-kjemisk reaktiv når den er i kontakt med ulike typer forstøvede medikamentløsninger, og legger et solid grunnlag for mikro-mesh-forstøveren for å oppnå lave medikamentrester. ?
Presisjonsmaskinering tidligere kjerneforstøvningskomponenten
Mikro-mesh-forstøveren bruker PI-membranen som kjerneforstøvkomponenten og behandler den nøyaktige. Anvendelse av fotolitografi er som å tegne et fint mønster på mikronivå på overflaten av PI-membraner og en vanlig maske. Størrelsen på disse maskene er nøyaktig utformet for å effektivt spre medikamentløsningen i dråper med passende partikkelstørrelse under høyfrekvente vibrasjoner generert av piezoelektrisk keramikk. Poleringsbehandlingen av nettinghullveggen redusert overflaten ytterligere og gjør hullveggen glatt som et speil. Når medikamentløsningen passerer gjennom disse maskehullene under høyfrekvent vibrasjon, på grunn av mangel på tilstrekkelige adsorpsjonssteder, er det nesten umulig å danne fysisk adsorpsjon og overflateinfiltrasjon, noe som i stor grad reduserer restene av medikamentløsningen på hullveggen. ?
Kjemisk stabilitet sikrer langsiktig lav restmengde
Den kjemiske stabiliteten til PI-membranen spiller en nøkkelrolle i langvarig bruk av mikro-mesh-forstøveren. Vanlige atomiserte medikamentløsninger inneholder ofte syre- og alkalikomponenter, organiske løsemidler og andre stoffer. Ved langvarig kontakt kan vanlige materialer svelle eller ha overflatedefekter på grunn av erosjon av disse komponentene. Imidlertid tåler PI-membranen erosjon av disse stoffene på grunn av sin høye kjemiske stabilitet, og vil ikke gi mikroskopiske defekter på grunn av skader på materialets egen struktur. Selv etter gjentatt for mengde av en stor medikamentoppløsning, kan overflatestrukturen til PI-membranen fortsatt forbli i takt og den lave overflaten er kontinuerlig, noe som er effektiv unngår oppbevaring av grunn av strukturell skade, og sikrer langsiktig lav legerester-ytelse til middels. polyimid pi membranmesh mikro mesh forstøver .
Synergistisk effekt forbedrer den generelle effektiviteten av atomisering
Materialegenskapene og presisjonsprosesseringsteknologien til polyimid PI-membran eksisterer ikke isolert. De samarbeider med hverandre i mikromesh-forstøveren for å produsere en synergistisk effekt. Den glatte overflaten på nanonivå og mesh med ekstrem lavt redusert medikamentrester; den høye kjemiske stabiliteten sikrer den langsiktige effektiviteten til denne lave restytelsen. Samarbeidet mellom PI-membran og andre komponenter i mikromesh-forstøveren, for eksempel det piezoelektriske keramiske drivsystemet, gjør at medikamentløsningen raskt og jevnt forstøves gjennom nettet under høyfrekvent vibrasjon. Denne integrerte designen fra materialytelse til prosesseringsteknologi til systemsynergi gjør at polyimid pi membranmesh micro mesh forstøveren reduserer medikamentrester samtidig som den sikrer effektiv atomiseringsytelse, og forbedrer medikamentutnyttelsen og behandlingseffektene betydelig.