OEM beheiztes Elektrodenpad|Thermo-TENS-Pads|TOP-RANG
B2B beheizte Elektrodenpads. Entwickelt mit hitzebeständigen Hydrogel-Matrizen und dualen Vektorkreisläufen zur gleichzeitigen Thermotherapie und transkutanen Elektrostimulation ohne lokalisierte thermische Hotspots.
Produktübersicht
Dieses Substrat integriert ein Widerstandsheizgitter mit einem standardmäßigen Neuromodulations-Kohlenstoffdispersionsfilm. Es liefert gleichzeitig lokalisierte Thermotherapie und niederfrequente Elektrostimulation (TENS/EMS) über eine einzige transdermale Fläche. Standard-Hydrogele trocknen bei kontinuierlicher Hitze schnell aus; Dieses Pad verwendet eine modifizierte Polyacrylamid-Matrix, die mit Feuchthaltemitteln mit hohem -Siedepunkt- formuliert ist, um die innere Feuchtigkeit während thermischer Zyklen von 40 °C bis 45 °C einzuschließen. Wir stellen diese Dual-{8}}Verbrauchsmaterialien für Physiotherapie-Hardware-OEMs und Wearable-Tech-Marken her, die auf die Linderung von Lendenschmerzen oder Dysmenorrhoe (Menstruationsschmerzen) abzielen.
Technische/technische Beschreibung
Der physische Stapel besteht aus einer flexiblen Isolationsunterlage (PET oder PU), einer verlegten Widerstandsheizbahn, einer dielektrischen Trennbarriere, einer Elektrostimulationsdispersionsschicht und einem Hydrogel mit hoher -thermischer-Masse. Die PCBA-Topologie erfordert eine absolute physische Trennung zwischen der Hochstrom-Gleichstrom-Heizschleife und der Mikro-{4}Ampere-Wechselstrom-Stimulationsschleife, um katastrophale Kreuz-{5}}Vektorkurzschlüsse-zu verhindern. Das Hydrogel fungiert sowohl als elektrische Ionenbrücke als auch als Wärmepuffer, indem es die von den Widerstandsbahnen erzeugte Wärme absorbiert und sie gleichmäßig verteilt, bevor sie die Epidermis berührt. Die Massenproduktion erfolgt mittels mehrstufiger Rotationslaminierung unter ISO 13485-Reinraumkontrollen. Beim individuellen Routing für bestimmte OEM-Wärmekarten ist eine Mindestbestellmenge von 10.000 Einheiten erforderlich.
Hauptmerkmale
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Beständigkeit gegen thermische Austrocknung
Wärme beschleunigt die Wasserverdunstung. Wenn ein Standard-TENS-Gel 20 Minuten lang auf 45 °C erhitzt wird, entweicht die Wasserphase, wodurch das Polymergitter zusammenbricht. Dadurch wird die elektrische Impedanz sofort in die Höhe getrieben und die Klebrigkeit des Pads dauerhaft zerstört. Die Hydrogelformulierung in diesem beheizten Pad verändert das Lösungsmittelverhältnis und ersetzt einen erheblichen Teil des freien Wassers durch hochmolekulare Feuchthaltemittel (spezielle Glycerine). Diese chemische Sperre verhindert, dass das Lösungsmittel bei Temperaturen unter 60 °C verdampft, sodass das Pad seine Schälkraft von 3,0 N und seine niedrige Grundimpedanz über mehrere Thermotherapiesitzungen hinweg beibehalten kann.
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Dielektrische Abschirmung mit zwei-Vektorschaltungen
Wenn eine wärmeerzeugende Leiterbahn direkt neben einer nervenstimulierenden Leiterbahn verlegt wird, besteht die Gefahr eines elektrischen Lichtbogens. Wenn der Heizstrom auf den TENS-Kohlenstofffilm überspringt, werden die Neuromodulationsparameter umgangen und der Patient wird geschockt. Dieses Substrat nutzt einen internen dielektrischen Barrierefilm (PET) im Mikrometerbereich, der die beiden unabhängigen Kupfer/Kohlenstoff-Vektoren isoliert. Die Hardware erfordert spezielle 3-polige oder mehrpolige magnetische Schnappanschlüsse, um die isolierten Stromschienen getrennt vom Host-Impulsgenerator zu versorgen.
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Omnidirektionale thermische Gradientenabflachung
Widerstandsheizbahnen erzeugen fokale Spitzen intensiver Hitze direkt über dem Kupfer- oder Kohlenstoffdraht. Wenn diese Punkt-Wärme direkt auf die Haut übertragen wird, kommt es zu einer gitterförmigen-musterförmigen Verbrennung ersten-Grades. Die hochdichte Kohlenstofffilmschicht und die stark hydratisierte Gelmatrix fungieren gemeinsam als thermischer Diffusor. Die physikalische Masse des Gels absorbiert die fokalen Temperaturspitzen und verteilt die kinetische Wärme seitlich über die gesamte X-Y-Geometrie des Polsters, wodurch dem Stratum corneum eine mathematisch flache 42C-Oberfläche präsentiert wird.
Anwendungen
Dysmenorrhoe Wearables
Sub-Platzierung unter der Nabelschnur unter Verwendung einer konstanten Hitze von 40 °C, um die lokale Vasodilatation im Becken zu erhöhen und gleichzeitig 80-Hz-TENS-Vektoren abzufeuern, um Uterus-Nozizeptorsignale zu blockieren.
Lumbalspasmusgürtel
Großformatige rechteckige Substrate leiten die Wärme tief in die Muskeln der Rückenstrecker, um die Milchsäurespülung während der Rekrutierung motorischer Einheiten zu beschleunigen.
Arthrose-Gelenkpflege
Ergonomische Schmetterlingsformen umhüllen die Patella und wenden eine anhaltende Thermotherapie an, um die Viskosität der Synovialflüssigkeit vor der elektrischen Stimulation zu reduzieren.
OEM und Private Label
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Benutzerdefinierte magnetische Schnittstellenintegration:Beheizte Pads können nicht mit standardmäßigen 3,5-mm-Einzelstangen-Druckknöpfen verwendet werden. Wir entwickeln das Pad so, dass es speziell mit der proprietären mehrpoligen Magnetbasis des OEM (z. B. konzentrischen Ringmagneten oder 3-poligen Pogo-Ausrichtungen) zusammenpasst, um eine absolute Vektorisolation aufrechtzuerhalten.
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Logistikrouting:In unseren Werken in China sind wir auf die thermische Spurenätzung und hitzebeständige Gel-Compoundierung spezialisiert. Die komplexe Montage von Steckverbindern, das Stanzen und das Verschließen von Folienbeuteln erfolgt über unser Hub in Vietnam, um die Kontinuität der Lieferkette zu gewährleisten und die globalen Tarife für Smart-{3}}Wearable-Komponenten zu optimieren.
Zertifizierungen
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Benutzerdefinierte magnetische Schnittstellenintegration:Beheizte Pads können nicht mit standardmäßigen 3,5-mm-Einzelstangen-Druckknöpfen verwendet werden. Wir entwickeln das Pad so, dass es speziell mit der proprietären mehrpoligen Magnetbasis des OEM (z. B. konzentrischen Ringmagneten oder 3-poligen Pogo-Ausrichtungen) zusammenpasst, um eine absolute Vektorisolation aufrechtzuerhalten.
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Logistikrouting:In unseren Werken in China sind wir auf die thermische Spurenätzung und hitzebeständige Gel-Compoundierung spezialisiert. Die komplexe Montage von Steckverbindern, das Stanzen und das Verschließen von Folienbeuteln erfolgt über unser Hub in Vietnam, um die Kontinuität der Lieferkette zu gewährleisten und die globalen Tarife für Smart-{3}}Wearable-Komponenten zu optimieren.
FAQ
F: Kann ein Benutzer diese beheizten Elektrodenpads mit Wasser waschen, um die Klebrigkeit wiederherzustellen?
A: Nein. Standard-TENS-Pads können einem kurzen Abwischen mit Wasser standhalten, aber wenn ein beheiztes Pad Wasser ausgesetzt wird, besteht die Gefahr, dass die interne dielektrische Barriere zwischen den Heiz- und Stimulationskreisen gefährdet wird. Feuchtigkeit, die die mehrpolige Steckerschnittstelle überbrückt, führt beim erneuten Anschließen an die Stromquelle zu einem sofortigen Kurzschluss.
F: Warum verliert das Pad nach nur 3 Anwendungen seine Klebrigkeit, wenn das Gerät auf maximale Hitze (50 °C) eingestellt ist?
A: 50 °C überschreiten die physikalischen Grenzen der Feuchtigkeitsspeicherfähigkeit des Hydrogels. Bei anhaltend hohen Temperaturen überwindet der Dampfdruck die Grenzen des Feuchthaltemittels und treibt die Wasserphase dauerhaft aus dem Polymergitter aus. Das Gel vernetzt -strukturell zu stark (backt), wodurch es hart und nicht{4}}klebend wird. Die Host-Hardware muss die Wärmeabgabe auf maximal 45 °C begrenzen, um die Lebensdauer des Verbrauchsmaterials zu erhalten.
B2B-Geräteentwickler, Hardware-Konverter und OEMs für kontinuierliche Überwachung können Master-Roll-Testsegmente und Impedanzdrift-Profilierungsprotokolle anfordern.
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Spezifikationen
| Parameter | Metrikkonfiguration | Technische Details |
| Wärmebereich | 38 C - 45C (Betriebsgrenze) | Thermostat-gesteuert durch Host-MCU |
| Hydrogel | Hitzebeständige, kreuz-vernetzte Matrix | Beständig gegen Phasentrennung bei 50 °C |
| Schnittstelle | Mehrpoliger magnetischer/kundenspezifischer Stecker | Trennt Heiz- und TENS-Kreise |
| Impedanz | < 50 Ohms (Stimulation path) | Leitet Strom unabhängig von Wärme |
| Heizspur | Geätzte Folie oder kohlenstoffbeständig | Entwickelt für einheitliches Ω/Quadrat |







