Rechteckige TENS-Pads

Rechteckige TENS-Pads
Informationen:
Die Laminierungsarchitektur umfasst einen flexiblen Spunlace-Vlies- oder PU-Träger, einen leitfähigen Kohlenstofffilm und ein hochvernetztes Polyacrylamid-Hydrogel.

Wenn in einer 50x100-mm-Geometrie der Drahtanschluss an einem Ende oder genau in der Mitte platziert wird, erhöht sich der elektrische Widerstand natürlich, wenn der Strom zu den distalen Kanten fließt.

Um dem entgegenzuwirken, wird die Kohlenstofftintenextrusion mit einem spezifischen Widerstandsgradienten entlang der Längsachse kalibriert.

Beim Stanzvorgang werden Präzisionsdrehambosse aus Stahl- verwendet, um die rechteckigen Zuschnitte zu trennen, wobei eine Randleimüberlauftoleranz von streng unter 0,5 mm eingehalten wird.

Für den Standard-B2B-Großhandel ist eine Mindestbestellmenge von 20.000 Packungen erforderlich.
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Beschreibung
Technische Parameter
 

OEM rechteckige TENS-Pads|2x4 Elektroden|TOP-RANG

 

 

B2B rechteckige TENS-Elektroden (50 x 100 mm). Entwickelt mit Längsachsen-Kohlenstoffkompensation, um Stromabschwächung und fokale Hotspots während der paraspinalen und großen Muskelrekrutierung zu verhindern.

 

Produktübersicht

 

Rechteckige TENS-Pads, insbesondere das branchenübliche Standardformat 2 x 4 Zoll (50 x 100 mm), dienen als primäre längliche transdermale Schnittstelle für die klinische Elektrotherapie. Diese Polster wurden entwickelt, um ausgedehnte Muskelbäuche wie den Erector Spinae oder den Quadrizeps abzudecken. Sie stellen besondere körperliche Herausforderungen hinsichtlich der Längsstromdämpfung dar. Wir fertigen diese spezifischen rechteckigen Substrate in großen Mengen für B2B-Händler für Physiotherapie und OEMs für orthopädische Hardware und bieten eine zuverlässige Basis für Therapien, die gerichtete Stromvektorierung erfordern.

 

Technische/technische Beschreibung

 

Die Laminierungsarchitektur umfasst einen flexiblen Spunlace-Vlies- oder PU-Träger, einen leitfähigen Kohlenstofffilm und ein hochvernetztes Polyacrylamid-Hydrogel. Wenn in einer 50x100-mm-Geometrie der Drahtanschluss an einem Ende oder genau in der Mitte platziert wird, erhöht sich der elektrische Widerstand natürlich, wenn der Strom zu den distalen Kanten fließt. Um dem entgegenzuwirken, wird die Kohlenstofftintenextrusion mit einem spezifischen Widerstandsgradienten entlang der Längsachse kalibriert. Beim Stanzvorgang werden Präzisionsdrehambosse aus Stahl verwendet, um die rechteckigen Zuschnitte zu trennen, wobei eine Randleimüberlauftoleranz von streng unter 0,5 mm eingehalten wird. Für den Standard-B2B-Großhandel ist eine Mindestbestellmenge von 20.000 Packungen erforderlich.

 

Hauptmerkmale

 

  • Längs-Kohlenstoffkompensation

    In einer länglichen Elektrode konzentriert sich der Strom auf natürliche Weise um den Einführungspunkt des Ableitungsdrahts, sodass die distalen Enden unter-stimuliert bleiben. Diese Längsdämpfung führt bei hohen mA-Ausgängen zu schweren fokalen Verbrennungen in der Nähe des Anschlusses. Unser Kohlenstoffbeschichtungsverfahren nutzt eine Gradientenkompensationstechnik. Durch die Manipulation des Schichtwiderstands entlang der 100-mm-Achse wird der elektrische Vektor gezwungen, sich gleichmäßig über die gesamte rechteckige Oberfläche auszubreiten, wodurch sichergestellt wird, dass der am weitesten entfernte Rand des Hydrogels genau die gleiche Milliampere-Last liefert wie die Mitte.

     

  • Längsgerichtete Muskelbauchausrichtung

    Im Gegensatz zu quadratischen Pads, die eine isotrope Stromverteilung bieten, bestimmen rechteckige Pads einen gerichteten Stromfluss. Bei paralleler Anwendung zu Muskelfasern-z. B. entlang der Ischiasnervenbahn oder des Rectus femoris- richtet die 100-mm-Länge das elektrische Feld physisch auf die physiologischen motorischen Einheiten aus. Diese spezielle Geometrie maximiert die Anzahl der depolarisierten Nervenfasern innerhalb eines einzelnen Kanalausgangs und optimiert so die Effizienz der motorischen Rekrutierung für sportliche EMS-Protokolle.

     

  • Kinetische Spannungsdissipation

    Ein 100-mm-Polster, das am unteren Rücken oder Oberschenkel angebracht wird, ist während der Bewegung des Patienten einer starken mechanischen Dehnung ausgesetzt. Ein starrer Untergrund verbiegt sich, wodurch sich die kurzen Kanten anheben und der Stromkreis unterbrochen wird. Wir integrieren einen multidirektionalen Stretch-Spunlace-Träger in das viskoelastische Hydrogel. Diese Kombination absorbiert die kinetische Scherkraft entlang der Längsachse und hält während der dynamischen Gelenkbeugung den vollständigen epidermalen Kontakt aufrecht, ohne dass es zu einer Delaminierung des Substrats kommt.

 

Anwendungen

 

Paraspinales Schmerz-Gating

Parallele Platzierung entlang der Lendenwirbelsäule zur gezielten Stimulation der Ischiasnervwurzel, ohne die unnachgiebigen Wirbel zu kreuzen.

 

Quadrizeps-/Oberschenkel-Rekrutierung

Verlängerte Abdeckung für eine intensive Aktivierung der EMS-Motoreinheit während der postoperativen Gelenkrehabilitation oder sportlichen Konditionierung.

 

Karpal-/Kubitaltunnelprotokolle

Längsumhüllung entlang der Beuge- und Streckermuskulatur des Unterarms zur tiefengeweblichen Neuromodulation.

OEM und Private Label

 

  • Multi-Cavity Zero-Gap Nesting:Rechteckige Formate sind in hohem Maße für die Ausbeute bei der Bahnverarbeitung optimiert. Wir verwenden bei unseren Rotationsdüsen eine lückenlose Verschachtelung, um den Abfall der Hydrogelmatrix zu minimieren. Dies reduziert die Kosten pro -Einheit für Millionen-Einheiten im B2B-Großhandel im Vergleich zu komplexen Schmetterlings- oder ovalen Geometrien drastisch.

  • Logistikrouting:Basisbahnlaminierung und Hochgeschwindigkeits-Carbondruck werden in China durchgeführt. Endgültiges Stanzen, Terminalintegration und dicke AL/PE-Barrierebeutel werden über unser Drehkreuz in Vietnam hergestellt, um die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu optimieren und globale Zölle für medizinische Verbrauchsgüter zu absorbieren.

 

Zertifizierungen

 

  • Endpunkte der Biokompatibilität:Haut-Matrixschichten werden kontinuierlich anhand der Grenzwerte von ISO 10993-5 (Zytotoxizität) und ISO 10993-10 (Sensibilisierung) geprüft.

  • Qualitätssysteme:Hochgeschwindigkeitslaminierung und Reinraumverpackung erfolgen streng nach den geprüften regulatorischen Rahmenbedingungen ISO 13485:2016 und MDSAP.

 

FAQ

F: Kann der Anschlusskabelanschluss ganz am Rand des 100-mm-Pads statt in der Mitte platziert werden?

A: Ja, bei rechteckigen Pads ist die versetzte Anschlussplatzierung üblich, um die Kabelführung zu verwalten. Eine extrem versetzte Platzierung erfordert jedoch eine noch strengere Kohlenstoffkompensation (eine dickere Leiterbahn am distalen Ende), um zu verhindern, dass der elektrische Strom abklingt, bevor er die gegenüberliegende Seite des 100-mm-Pads erreicht.

F: Rollen sich die langen 100-mm-Kanten unter der Kleidung des Patienten zusammen?​​​​​​​

A: Nicht, wenn die richtige Unterlage ausgewählt ist. Während sich dicke Standard-PET-Träger auf Denim wellen und verhaken, passen sich unsere PU-Folien mit niedrigem{1}}Profil und die multidirektionalen Stretch-Spunlace-Optionen nahtlos an die Krümmung der Haut an. Dadurch wird die durch Kleidungsreibung verursachte mechanische Hebelwirkung aufgehoben.

B2B-Händler für Physiotherapie und Hardware-OEMs können rechteckige gestanzte Prototypen und Berichte zur Langachsenimpedanzkartierung anfordern.

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Spezifikationen

 

Parameter Metrikkonfiguration Technische Details
Abmessungen 50x100mm, 50x90mm Verlängerte anatomische Abdeckung
Impedanz < 50 Ohms (at distal edge) Gemessen am am weitesten vom Terminal entfernten Punkt
Schälkraft 3.0N - 4.5N Widersteht Längsscherkräften
Kantenprofil Mikro-Radius (R5 - R8) Verhindert mechanisches Hängenbleiben
Schnittstelle 2,0 mm Stift / 3,5 mm Schnappverschluss Zentrierte oder versetzte Werkzeuge
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