Transductor de presión integrado desechable clínicamente invasivo K&type
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Disponible en varias configuraciones para satisfacer sus necesidades clínicas.
1.Funciones principales del monitoreo de presión invasiva:
● Detección directa de la presión en tiempo real dentro de los vasos sanguíneos (como arterias y venas), cámaras cardíacas o cavidades corporales (como la cavidad intracraneal o abdominal).
● Convertir señales de presión física en señales eléctricas con alta precisión, transmitirlas a un monitor y generar curvas de presión continuas y dinámicas y valores numéricos (como presión sistólica, presión diastólica y presión media).
● Diseñado para un solo uso, eliminando el riesgo de infección cruzada por la reutilización y garantizando la seguridad médica.
2.Características principales de la monitorización de la presión invasiva:
● Medición continua y precisa.
● Operación simple, segura y económica.
● Las tuberías están marcadas con diferentes colores para distinguirlas fácilmente en diferentes escenarios de uso.
● Se puede combinar con camas o soportes de infusión.
● 3 ml/hora y 30 ml/hora, dos caudales disponibles.
● Se pueden proporcionar servicios personalizados según los requisitos del cliente.
3.Características clave de la monitorización de la presión invasiva:
● Biocompatibilidad: Los materiales que entran en contacto con sangre o tejido (por ejemplo, cloruro de polivinilo, silicona de grado médico, acero inoxidable) deben cumplir con estándares médicos como ISO 10993 y deben estar libres de propiedades alergénicas, hemolíticas o citotóxicas.
● Esterilidad: Esterilizado mediante óxido de etileno (EO) o radiación gamma para garantizar la esterilidad antes de su uso; el embalaje debe proporcionar una función de barrera estéril.
Diseño de un solo uso: destinado a un solo uso únicamente para evitar infecciones cruzadas por reutilización (por ejemplo, riesgos de enfermedades transmitidas por la sangre).
● Alta precisión y estabilidad: Error de medición típicamente ≤±2% FS (escala completa), lo que garantiza datos confiables en el monitoreo de cuidados críticos; fuerte resistencia a la deriva para evitar desviaciones numéricas durante el monitoreo a largo plazo.
● Diseño de escape: las estructuras de escape integradas (por ejemplo, válvulas de escape, membranas hidrofóbicas) eliminan eficazmente las burbujas (las burbujas absorben la energía de la presión, lo que provoca un retraso o distorsión en la medición).
● Compatibilidad: Ser compatible con los monitores convencionales (por ejemplo, Philips, Mindray, GE, etc.) y catéteres médicos estándar para garantizar la intercambiabilidad universal.
4.Escenarios de aplicación de monitorización de presión invasiva:
Se utiliza principalmente en situaciones médicas de cuidados críticos que requieren un control de presión preciso y en tiempo real:
● UCI/UCC: Monitoreo de la presión arterial (PAA) y la presión venosa central (PVC) en pacientes críticos para guiar la reanimación con líquidos y el uso de fármacos vasoactivos;
● Quirófano: Monitorización de la presión intracraneal (PIC), presión auricular izquierda (PAI), etc., durante cirugías cardíacas y procedimientos neuroquirúrgicos;
● Departamento de Emergencias: Monitoreo dinámico de la presión arterial para pacientes con shock traumático para evaluar rápidamente el estado circulatorio;
● Terapia intervencionista: monitoreo en tiempo real de la presión intravascular durante procedimientos de intervención vascular para prevenir daños vasculares causados por dilatación excesiva.
Principales parámetros técnicos y requisitos del entorno de trabajo:
| Presión barométrica: | 70~106 kPa |
| Humedad relativa: | 10~90% (sin condensación) |
| Rango de presión de funcionamiento: | -50 ~ + 300 mmHg |
| Sensibilidad: | 5,0 μV/V/mmHg ±3 % |
| No linealidad e histéresis | lectura de escala completa ±1,5% |
| Impedancia de entrada: | 1200 Ω ~3200 Ω |
| Impedancia de salida: | 300 ± 5% |
| Compensación de presión cero | -20 mmHg ~ +20 mmHg |
| Desplazamiento de compensación térmica | ≤±0,3 mmHg/°C |
| Deriva de compensación | Después de calentar durante 20 segundos, la deriva se reduce a 2 mmHg en 8 horas. |
| Desplazamiento del tramo térmico | ≤±0,1 %/°C |
| Respuesta de frecuencia | La presión estándar establecida (48 "/ 12") es de 40 Hz; sensor independiente > 200 Hz |
| Resistencia del desfibrilador | La desfibrilación depende de la conexión final del equipo. |
| Corriente de fuga | La corriente de fuga depende de la conexión final del equipo. |
| Carga de sobrepresión | -400~+4000 mmHg |
| Resistencia a los golpes | Soportar caídas desde un metro tres veces |
| Sensibilidad a la luz | Cuando se expone a una luz de tungsteno de 3400°K, una luz de vela a 3000 pies, está a menos de 1 mmHg por debajo del voltaje nominal. |
| Contacto con el cuerpo humano | ≤168 h |




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