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喷雾粒度分析仪在雾化器粒度测量时的重要表现及原理介绍

2024/3/28 14:55:48发布11次查看
spraylink 高速喷雾粒度分析仪10khz的数据采集速率,能够完成每秒10000次喷雾粒径测量,从而动态捕捉0.1毫秒时间间隔的颗粒粒度分布,*的透镜设计和光路系统优化,宽广的喷雾雾场测量范围。全自动智能光学对中,*的镜头吹扫保护装置。喷雾过程不同时刻喷雾粒度结果呈现,用于检查随不同时间喷雾颗粒大小变化的动态过程。
喷雾粒度分析仪在雾化器粒度测量的应用表现:
雾化吸入治疗是呼吸系统疾病治疗方法中一种十分有效的治疗方法。*一般采用雾化器将药液雾化成微小颗粒,是药物通过呼吸吸入的方式进行呼吸道和肺部,从而达到*和迅速有效的目的。雾化的药物液滴大小直接影响药物的吸收效果。如果液滴大,雾化快,导致患者吸入过多的水蒸气,使呼吸道湿化,呼吸道内原先部分堵塞气管的干稠分泌物吸收水分后膨胀,加大呼吸道阻力,可能会产生缺氧现象,且会使药液结成水珠挂在内腔壁上,对药物需求量大,造成浪费的现象,并且对于疾病*的效果不佳。所以,雾化出来的粒度决定了雾化器的治疗效果和质量。
*由超声波发生器产生的高频电流经过安装在雾化缸里的超 声换能器使其将高频电流转换为相同频率的声波,由换能器产生的超声波通过雾化缸 中的耦合作用,通过雾化杯底部的透声薄膜,从而使超声波直接作用于雾化杯中的液体。当超声波从杯底经传导到达药液表面时,液—气分界面即药液表面与空气交 界处,在受到垂直于分界面的超声波的作用后(即能量作用),使药液表面形成张力波,随着表面张力波能量的增强,当表面张力波能量达到一定值时,在药液表面 的张力波波峰也同时增大,使其波峰处的液体雾粒飞出(雾粒直径的大小随超声波的频率增大而缩小,即超声波频率与雾粒的尺寸成反比)。由于超声波而产生的雾 粒具有尺寸均一,动量极小,故容易随气流行走,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)。在*将药 液分裂成微粒后,再由送风装置产生的气流作用而生成药雾,药雾经送雾管输送给患者。
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