Ems-Pads

Ems-Pads
Informationen:
Der Architekturstapel priorisiert die Abflachung der Impedanz und die kinetische Wiederherstellung. Ein hochelastischer Vliesstoffträger ist auf einen verdickten leitfähigen Kohlenstofffilm mit hoher{3}}Dichte laminiert. Um die extreme Stromdichte zu bewältigen, ist die Kohlenstoffschicht so formuliert, dass sie den Grundwiderstand über die gesamte geometrische Grundfläche auf unter 40 Ohm drückt. Die Hautkontaktschicht nutzt ein proprietäres vernetztes Hydrogel mit einem erhöhten Speichermodul, das eine synchrone Dehnung mit dem Muskelbauch ermöglicht.

Substratabmessungen und Snap{0}}-Platzierungswerkzeuge sind in hohem Maße anpassbar.

Standardmäßige automatisierte Produktionsläufe erfordern eine Mindestbestellmenge von 10.000 Einheiten.
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Beschreibung
Technische Parameter
 

OEM EMS-Pads|Hoch-mA-Muskelstimulation|TOP-RANG

 

 

B2B-EMS-Pads, die für die Rekrutierung motorischer Einheiten entwickelt wurden. Verfügt über eine kohlenstoffkompensierte Dispersion und ein scherhemmendes Hydrogel, um kinetischen Muskelzuckungen und intensivem Schwitzen standzuhalten.

 

Produktübersicht

 

Obwohl diese EMS-Pads optisch den Standard-TENS-Elektroden für sensorische{0}Nerven ähneln, sind sie strukturell für die Rekrutierung motorischer Nerven konzipiert. Die elektronische Muskelstimulation zwingt tiefes Gewebe zu einer physischen Kontraktion, was deutlich höhere elektrische Belastungen erfordert (oft über 100 mA). Dieses Substrat fungiert als hochbelastbare leitfähige Brücke, die aggressive asymmetrische biphasische Wellenformen verarbeiten kann, ohne thermische Hotspots zu erzeugen. Wir liefern diese speziellen Schnittstellen an Sportrehabilitationsmarken, OEMs für postoperative orthopädische Hardware und Sportleistungshändler.

 

Hauptmerkmale

 

  • Hohe -mA-Wärmeminderung

    Herkömmliche Schmerzpads funktionieren bei geringer elektrischer Belastung. Wenn sie den hohen -mA-Impulsen ausgesetzt werden, die für tiefe Muskeltetanie erforderlich sind, gelingt es minderwertigen Kohlenstofffilmen nicht, den Strom gleichmäßig zu verteilen und den Strom direkt vom Leitungsdraht nach unten zu leiten. Dieser lokalisierte Dichteanstieg verursacht schmerzhafte epidermale Verbrennungen. Die hier eingesetzte EMS-spezifische Kohlenstoffextrusion verfügt über eine dickere, hochhomogene leitfähige Tintenschicht. Dadurch wird der starke elektrische Vektor dazu gezwungen, sich seitlich bis zu den absoluten Rändern des Polsters zu verteilen, bevor er durch das Hydrogel fällt, wodurch eine fokale thermische Ansammlung vermieden wird.

     

  • Aufnahme kinetischer Scherkräfte

    Im Gegensatz zu TENS löst EMS heftige, unwillkürliche 3D-Muskelzuckungen aus. Während einer 30-minütigen Sitzung wölbt sich die Epidermis ständig, dehnt und verformt sich. Starre Träger und Gele mit geringer Klebrigkeit brechen unter dieser wiederholten kinetischen Scherung, was dazu führt, dass sich die Kanten des Pads lösen und der Schaltkreis unterbrochen wird. Das Substrat integriert einen multidirektional dehnbaren Spunlace-Träger mit einem 3,0 N starken Elastomer-Hydrogel mit hoher Klebrigkeit. Diese Kombination fungiert als mechanischer Stoßdämpfer und hält die topografischen Veränderungen der Haut ununterbrochen im Griff, ohne dass sich die Kanten anheben.

     

  • Diaphorese-(Schweiß-)Resistenz

    Eine intensive Muskelrekrutierung erzeugt Stoffwechselwärme und löst örtliches Schwitzen (Schwitzen) aus. Standard-Hydrogele absorbieren diese Oberflächenfeuchtigkeit schnell, wodurch die Polymermatrix aufquillt, sich verflüssigt und jeglichen physikalischen Zusammenhalt verliert. Die EMS-Formulierung verwendet dicht vernetzte hydrophile Polymere, die einer plötzlichen Feuchtigkeitsdampfübertragung (MVTR) widerstehen. Das Gel behält seine strukturelle Integrität und Klebekraft auch dann bei, wenn die Hornschicht mit Schweiß und Natriumchlorid gesättigt ist.

 

Anwendungen

 

Atrophieprävention

Rekrutierung motorischer Nerven für postoperative orthopädische Patienten (z. B. ACL-Rekonstruktion), die in Gipsen immobilisiert sind.

 

Sporthypertrophie

Verwalten von 100+ mA-Ausgängen an großen Muskelgruppen (Quadrizeps, Gesäßmuskeln) während der Krafttrainingsergänzung.

 

Beckenboden- und Rumpfrehabilitation

Anbindung von Bauch und unterem Rücken für unwillkürliche Tiefenstabilisierungsprotokolle.

OEM und Private Label

 

  • Stanzen mit übergroßer Geometrie-Stanzen:EMS erfordert häufig große Behandlungsbereiche, um den gesamten Muskelbauch gleichzeitig anzusprechen. Wir fertigen kundenspezifische Breitformat-Rotationsmatrizen (z. B. 100 x 200 mm-Konfigurationen) speziell für Protokolle zur Rekrutierung von Bauch und Oberschenkeln.

  • Logistikrouting:Grundchemikalien-Compoundierung und Breitformat-Schneiden in China. Die Montage von Anschlussstiften, die Chargenzusammenstellung und die weltweite Palettierung erfolgen über unser Werk in Vietnam, um spezifische Zölle für medizinische Hardware zu umgehen und die Transportkosten zu optimieren.

 

Zertifizierungen

 

  • Systeme:Montage- und Laminierlinien arbeiten strikt im Rahmen der geprüften ISO 13485:2016- und MDSAP-Regulierungsrahmen.

  • Biokompatibilität:Rohe Hydrogel-Chargen erfüllen die Grenzwerte ISO 10993-5 (Zytotoxizität) und ISO 10993-10 (Sensibilisierung).

 

FAQ

F: Können Patienten standardmäßige, günstigere TENS-Pads für schwere EMS-Maschinenleistungen verwenden?

A: It is strongly discouraged. Standard TENS pads lack the carbon density required to handle $>100mA$ lädt. Bei der Verwendung für eine intensive Muskelrekrutierung besteht die Gefahr einer starken fokalen Wärmeentwicklung (Verbrennungen) und einer vorzeitigen Delaminierung der Polster aufgrund der heftigen Muskelzuckungen.

F: Warum rutschen die Pads bereits nach 15 Minuten einer EMS-Sitzung von der Haut?

A: Dies geschieht, wenn der innere Zusammenhalt des Hydrogels bei starkem Schwitzen (Schwitzen) nachlässt. Wenn das Gel nicht stark vernetzt-ist, absorbiert es den Schweiß, verwandelt sich in einen flüssigen Schleim und fungiert eher als Gleitmittel als als Klebstoff. Unsere EMS-spezifische Matrix widersteht dieser schnellen Hydratation.

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B2B-Sportrehabilitationsentwickler können für die kinetische Bewertung Hoch-mA-Prototyp-Pads und Schälkrafttestdaten-anfordern.

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Spezifikationen

 

Parameter Metrikkonfiguration Technische Details
Aktuelle Last Bis zu 120 mA (Spitze) Extrudierte Kohlenstoffspur
Impedanz < 40 Ohms Verhindert Spannungsspitzen
Schälkraft 3.0N - 4.0N Kinetische Matrix mit hoher -Klebrigkeit
Unterstützung Multi-direktionales Spunlace Absorbiert Muskelkontraktionen
Schnittstelle 2,0-mm-Stift oder 3,5-mm-Druckknopf Geschweißter Drahtanker
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