En tant que matériau polymère organique haute performance, le polyimide présente des avantages inhérents au niveau de la structure moléculaire. Sa chaîne macromoléculaire est composée d'une structure hétérocyclique aromatique rigide. Ce squelette moléculaire unique confère au polyimide d’excellentes performances globales. La surface de la membrane PI réalisée grâce à une technologie de précision atteint une douceur de niveau nanométrique. Cette caractéristique affaiblit fondamentalement la force intermoléculaire entre la solution médicamenteuse et la surface de la membrane. L'inertie chimique inhérente de la membrane PI la rend presque non chimiquement réactive lorsqu'elle est en contact avec divers types de solutions médicamenteuses atomisées, établissant ainsi une base solide pour que le nébuliseur à micro-mailles obtienne de faibles résidus de médicaments.
L'usinage de précision façonne le composant principal de l'atomisation
Le nébuliseur à micro-mailles utilise la membrane PI comme composant d'atomisation principal et la traite avec précision. L’application de la photolithographie revient à dessiner un motif fin de l’ordre du micron sur la surface de la membrane PI et à graver un réseau de mailles régulières. La taille de ces mailles est précisément conçue pour disperser efficacement la solution médicamenteuse en gouttelettes de taille de particule appropriée sous la vibration haute fréquence générée par la céramique piézoélectrique. Le traitement de polissage de la paroi du trou en maille réduit encore sa rugosité de surface et rend la paroi du trou aussi lisse qu'un miroir. Lorsque la solution médicamenteuse passe à travers ces trous de maille sous vibration à haute fréquence, en raison du manque de sites d'adsorption suffisants, il est presque impossible de former une adsorption physique et une infiltration de surface, ce qui réduit considérablement les résidus de la solution médicamenteuse sur la paroi du trou.
La stabilité chimique garantit de faibles résidus à long terme
La stabilité chimique de la membrane PI joue un rôle clé dans l’utilisation à long terme du nébuliseur à micro-mailles. Les solutions médicamenteuses atomisées courantes contiennent souvent des composants acides et alcalins, des solvants organiques et d’autres substances. Lors d'un contact prolongé, les matériaux ordinaires peuvent gonfler ou présenter des défauts de surface dus à l'érosion de ces composants. Cependant, la membrane PI peut résister à l'érosion de ces substances grâce à sa haute stabilité chimique et ne produira pas de défauts microscopiques dus à des dommages à la structure propre du matériau. Même après une atomisation répétée d'une grande quantité de solution médicamenteuse, la structure de surface de la membrane PI peut rester intacte et la faible rugosité de surface est maintenue en permanence, évitant ainsi la rétention de solution médicamenteuse due à des dommages structurels et garantissant la performance stable à long terme à faible résidu de médicament du nébuliseur à micro-mailles à membrane en polyimide pi .
L'effet synergique améliore l'efficacité globale de l'atomisation
Les propriétés matérielles et la technologie de traitement de précision de la membrane en polyimide PI n'existent pas isolément. Ils coopèrent les uns avec les autres dans le nébuliseur à micromesh pour produire un effet synergique. La surface lisse de niveau nanométrique et le maillage à rugosité extrêmement faible réduisent les résidus de médicaments ; la stabilité chimique élevée garantit l’efficacité à long terme de cette performance à faible résidu. La coopération entre la membrane PI et d'autres composants du nébuliseur à micromesh, tels que le système d'entraînement en céramique piézoélectrique, permet à la solution médicamenteuse d'être atomisée rapidement et uniformément à travers la maille sous vibration à haute fréquence. Cette conception intégrée, de la performance des matériaux à la technologie de traitement en passant par la synergie du système, permet au nébuliseur à micro-mailles à membrane en polyimide pi de réduire les résidus de médicaments tout en garantissant des performances d'atomisation efficaces, améliorant considérablement l'utilisation des médicaments et les effets du traitement.