Wiadomości branżowe
DOM / AKTUALNOŚCI / Wiadomości branżowe / Jakie są różnice między rurkami PTFE i PEEK?
Wiadomości branżowe

Jakie są różnice między rurkami PTFE i PEEK?

W branży produkcji wyrobów medycznych, gdzie precyzja, niezawodność i biokompatybilność są niezwykle krytyczne, rurki z PTFE (politetrafluoroetylenu) i PEEK (polieteroeteroketonu) są wybieranymi rurami do wytłaczania rdzenia. Chociaż oba oferują doskonałą wydajność, istnieją zasadnicze różnice w wytrzymałości mechanicznej, odporności na temperaturę i końcowych zastosowaniach medycznych.

I. Charakterystyka wydajności rurek klasy medycznej

1. Rurki PTFE: doskonała obojętność chemiczna i biokompatybilność

Rury PTFE są wysoko cenione w zastosowaniach medycznych, przede wszystkim ze względu na ich wyjątkową obojętność chemiczną i doskonałą biokompatybilność.

Zgodność chemiczna/płynowa: Rurki PTFE prawie całkowicie nie reagują z lekami ani płynami biologicznymi, dzięki czemu nadają się do ścieżek przepływu wymagających wyjątkowo wysokiej czystości.

Właściwości cierne: Niski współczynnik tarcia sprawia, że jest to idealny materiał wykładzinowy do prowadników i elementów endoskopów.

Ograniczenia: W porównaniu do Wężyk PEEK , jego wytrzymałość mechaniczna i odporność na skręcanie są słabsze, co czyni go nieodpowiednim elementem konstrukcyjnym poddawanym dużym naprężeniom.

2. Rurki PEEK: filar wytrzymałości i stabilności wyrobów medycznych

Wężyk PEEK jest kamieniem węgielnym zaawansowanych wyrobów medycznych, doskonale równoważąc wymagania wysokiej wytrzymałości i bezpieczeństwa biologicznego.

Wysokie właściwości mechaniczne: Rury PEEK charakteryzują się dużą wytrzymałością i sztywnością, są w stanie wytrzymać siły przeciwsobne, moment obrotowy i ciśnienie podczas złożonych procedur interwencyjnych. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku cewników interwencyjnych sercowo-naczyniowych i urządzeń stabilizujących do chirurgii kręgosłupa.

Stabilność wymiarowa: Jego stabilne właściwości wymiarowe w środowiskach sterylnych i in vivo są kluczem do zapewnienia dokładności urządzenia.

Zastosowania specjalne: Doskonała biokompatybilność, ognioodporność i odporność na ścieranie Wężyk PEEK sprawiają, że jest szeroko stosowany w wymagających dziedzinach, takich jak ortopedia, kleszcze sercowo-naczyniowe i elektrochirurgiczne.

II. Struktura rurek medycznych i możliwości dostosowywania

Szerokie możliwości dostosowywania rur Twojej firmy maksymalizują wydajność podstawowych materiałów:

A. Złożoność strukturalna i integracja funkcjonalna

Cewniki medyczne często wymagają integracji wielu funkcji:

Technologia cewnika wieloświatłowego: Produkcja naszych cewników wieloświatłowych (o różnych kształtach i konfiguracjach prześwitów) wymaga zaawansowanej kontroli nad technologią wytłaczania materiałów takich jak rurki PTFE i PEEK, aby zapewnić stabilność i precyzję różnych kanałów.

Precyzja rurki balonowej: Jedno-/podwójna/trzywarstwowa rurka balonowa jest głównym elementem cewników dylatacyjnych z balonem. Nasze doświadczenie gwarantuje, że te rurki balonowe osiągają minimalne tolerancje i doskonałe właściwości mechaniczne, aby spełnić wymagania dotyczące precyzyjnego rozszerzania.

B. Rozwiązania w zakresie wzmacniania i obróbki powierzchni

Aby sprostać konkretnym potrzebom interwencyjnym, kluczowa jest struktura materiału i obróbka powierzchni:

Wzmocnienie konstrukcyjne: Technologię spiralnej/plecionej osłony wzmacniającej można łączyć z innymi materiałami o wysokiej wytrzymałości, aby znacznie poprawić odporność rurki na skręcanie i penetrację przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności.

Wybór materiału: W przypadku urządzeń interwencyjnych wymagających dużej wytrzymałości preferowane są rurki PEEK; do zastosowań wymagających ścieżek przepływu o wysokiej czystości lub antyadhezji, zalecane są rurki PTFE lub ich kombinacja w konstrukcjach rur wielowarstwowych.

III. Wytyczne dotyczące wyboru materiałów do zastosowań medycznych

Wybór odpowiednich rurek klasy medycznej jest warunkiem pomyślnego projektowania:

Wężyk PTFE jest preferowany, gdy krytyczne wymagania obejmują wyjątkową obojętność chemiczną, odporność na korozję lekową i niskie tarcie w przypadku stosowania w świetle lub dostępie do prowadnika.

Wężyk PEEK jest preferowany, gdy krytyczne wymagania obejmują wysoką wytrzymałość mechaniczną, wysoką sztywność, doskonałą odporność na zmęczenie i stabilność wymiarową w przypadku przenoszenia obciążeń lub złożonych procedur interwencyjnych.

Nasze możliwości techniczne obejmują szeroki zakres niestandardowych wymagań, od jednoprześwitowych do trójwarstwowych rurek balonowych oraz od PTFE do PEEK, zapewniając najbardziej niezawodne rozwiązania w postaci rurek dla Twoich projektów medycznych.

Skontaktuj się z nami

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone.

  • Zgadzam się z polityką prywatności
AKTUALNOŚCI
  • Rurka wieloprześwitowa Rurka wieloprześwitowa
    Rurki wieloświatłowe zaprojektowano z wieloma kanałami w jednej rurce, o różnych kształtach zewnętrznych i konfiguracjach prześwitów, aby umożliwić jednoczesny dostęp prowadników, leków, gazów i innych substancji. Nasze bogate doświadczenie produkcyjne i dobra technologia wytłaczania mogą zapewnić stabilność naszych wieloprześwitowych rurek i zapewnić wsparcie dla Twojego projektu.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Wąż balonowy Wąż balonowy
    Rurki balonowe stosuje się głównie do obróbki korpusu balonu w cewnikach dylatacyjnych z balonem (powszechnie nazywanych balonami), służących jako rdzeń i krytyczny element rurki balonowej. Dzięki rozległemu doświadczeniu w wytłaczaniu jesteśmy w stanie konsekwentnie dostarczać Państwu rurki balonowe charakteryzujące się wąskimi tolerancjami i dobrymi właściwościami mechanicznymi, spełniające Państwa wymagania.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Medyczne rurki wielowarstwowe Medyczne rurki wielowarstwowe
    Medyczne wielowarstwowe rurki są zbudowane z dwóch lub więcej warstw materiałów, z których każda jest wybierana na podstawie określonych kryteriów, takich jak wytrzymałość, elastyczność, odporność chemiczna i nieprzepuszczalność. Warstwy wewnętrzna i zewnętrzna mogą składać się z różnych materiałów, przy czym warstwa wewnętrzna kładzie nacisk na biokompatybilność, a warstwa zewnętrzna zapewnia dodatkową wytrzymałość lub ochronę.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Wężyk TPU nieprzepuszczający promieni rentgenowskich Wężyk TPU nieprzepuszczający promieni rentgenowskich
    Zastosowanie materiałów TPU w nieprzepuszczalnych dla promieni rentgenowskich rurek staje się coraz bardziej powszechne, przynosząc nowe przełomy w takich dziedzinach, jak diagnostyka medyczna.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Ultracienkie rurki medyczne Ultracienkie rurki medyczne
    Ultracienkie rurki medyczne wyróżniają się smukłą grubością ścianek, precyzyjną średnicą wewnętrzną, różnorodnymi opcjami materiałowymi i dobrą biokompatybilnością. Cienkościenna konstrukcja tych rurek zapewnia wystarczającą wytrzymałość, jednocześnie zmniejszając podrażnienia i uszkodzenia tkanek wewnętrznych, znacznie zmniejszając ryzyko infekcji i powikłań. Co więcej, precyzyjna kontrola średnicy wewnętrznej zapewnia stabilny i wydajny transport płynu, a różnorodność materiałów zaspokaja złożone wymagania różnych scenariuszy medycznych.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Węże wzmocnione oplotem Węże wzmocnione oplotem
    Rury wzmocnione oplotem są wytwarzane w procesach współwytłaczania lub rozpływu, osadzając struktury z oplotu metalowego lub włókiennego pomiędzy dwiema warstwami materiału. Ta innowacyjna konstrukcja znacznie zwiększa odporność rury na ciśnienie rozrywające, wytrzymałość kolumny i przenoszenie momentu obrotowego. Kąt oplotu, pokrycie oraz wymiary, kształt i wytrzymałość materiałów wzmacniających mają kluczowe znaczenie przy określaniu wydajności rur. Jesteśmy dumni z produkcji rurek z oplotem siatkowym charakteryzujących się dużą precyzją i dobrymi właściwościami mechanicznymi, które można dostosować do konkretnych wymagań.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Węże wzmocnione cewką Węże wzmocnione cewką
    Węże wzmocnione cewką są produkowane poprzez włączenie zwojów sprężyn pomiędzy dwie warstwy materiału w procesie współwytłaczania lub rozpływu, w wyniku czego powstają rurki kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości na ciśnienie, odporności na zginanie i kontroli skręcania. Zależy nam na spełnieniu specyficznych wymagań naszych klientów poprzez odpowiednie dostosowanie rozwoju produktów i produkcji. Rury wzmocnione cewką charakteryzują się dobrą gładkością, dużą kompatybilnością i dobrym wsparciem.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Sterowana osłona Sterowana osłona
    Sterowana koszulka to dystalna, regulowana osłona do zginania, którą można regulować in vitro, tak aby dalszy koniec koszulki można było zginać u pacjenta pod różnymi kątami. Ma precyzyjne wycelowanie i może dostosować się do różnych struktur anatomicznych.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Węże w oplocie wysokociśnieniowym Węże w oplocie wysokociśnieniowym
    Wysokociśnieniowa rurka pleciona lub wysokociśnieniowa rurka monitorująca służy do wstrzykiwania środka kontrastowego i innych roztworów medycznych podczas zabiegów PTCA, PCI lub zabiegów angioplastyki.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Mikrocewnik Mikrocewnik
    Mikrocewniki to wzmocnione cewniki o małych rozmiarach, zwykle o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 1 mm. Często stosuje się je w małoinwazyjnych operacjach złożonych naczyń krwionośnych w organizmie człowieka i mogą one przedostawać się do drobnych naczyń krwionośnych i jam ciała ludzkiego, takich jak naczynia nerwowe, w celu zapewnienia precyzyjnego leczenia. Nasze mikrocewniki charakteryzują się dobrą elastycznością, zwrotnością i biokompatybilnością i mogą doskonale spełniać potrzeby operacji klinicznych.
    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Medyczne rurki poliimidowe Medyczne rurki poliimidowe
    Medyczne rurki poliimidowe wykazują dobrą wytrzymałość i odporność na zużycie, zachowując swoje właściwości nawet przy małych wymiarach. W zastosowaniach chirurgii medycznej, które wymagają dodatkowej smarowności, materiały kompozytowe PI/PTFE oferują niższy współczynnik tarcia, zmniejszając w ten sposób opór powierzchniowy rurki. Łącząc unikalne właściwości PI i PTFE, rurka zapewnia odpowiednio gładką ściankę wewnętrzną, natomiast składnik PI poprawia wsparcie strukturalne całej rurki, skutecznie zapobiegając deformacjom.
    CZYTAJ WIĘCEJ