Atomizador Medical Mini válvula de retención de resorte de plástico
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Atomizador Medical Mini válvula de retención de resorte de plástico

Taller de fresado CNC Centros de mecanizado CNC, taladro de alta velocidad y centro de roscado Taller de torneado CNC Torno inclinado CNC, rango de diámetro de 200 a 630 mm Taller de corte y soldadura por láser Taller de soldadura por láser de brazo de robot Máquinas punzonadoras hidráulicas de 30 toneladas a 300 toneladas 1. ...
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Descripción

Parámetros técnicos

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Detalles Rápidos


Tipo:Detener amplificador GG; Válvulas de desecho, válvulas de retención de plástico, bola de resorte +
Tamaño del puerto:1/8"
Estándar o no estándar:Estándar
Tipo de válvula:diafragma, agua, hidráulico, presión media, estándar, caucho
Cuerpo material:abdominales
Material interno:NBR
Presión de apertura:2 kpa
Certificado:ISO 9001
Solicitud:General
Temperatura de los medios:Temperatura normal
Poder:Neumático
Estructura:Cheque
Medios de comunicación:Gas, agua, petróleo


Shows de producción



Otra información


Cuerpo:

abdominales
Interior:NBR
Tipo:
Bola de primavera +
Presión de apertura:2 Kpa
Contrapresión:500 Kpa
Material interno común:Silicona / NBR / VITON / FVMQ / EPDM
Material del cuerpo común:PP / ABS / PA66 / PVDF
Tamaño de puerto común:1/4'' 1/8'' 1/16'', 3/8'', 3/16'' 5/16''


Nuestra compañía



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Taller de fresado CNC

Centros de mecanizado CNC, taladro de alta velocidad y centro de derivación

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Taller de torneado CNC

Máquina de torneado CNC de lecho inclinado, rango de diámetro de 200 a 630 mm



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Taller de corte y soldadura por láser

Soldadura láser con brazo robot

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Taller de estampado

Punzonadoras hidráulicas de 30 a 300 toneladas.



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Nuestras máquinas


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Embalaje& Entrega


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1. Colocación profesional

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2. Bolsas de plástico

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3. Cajas de cartón para envío


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4. Colocación profesional

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5. Choque profesional

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6. Paquete completo



Últimas noticias


¿Por qué se utiliza titanio en implantes médicos?


por Gabriel Constantinescuon18 de noviembre de 2019

La demanda global de materiales más seguros y efectivos está aumentando considerablemente en ingeniería biomédica debido al aumento anual de la población mundial, el creciente número de personas mayores y las altas demandas funcionales de las personas más jóvenes. Un biomaterial y su entorno fisiológico circundante (como el hueso u otros tejidos) tienen que coexistir armoniosamente, sin rechazarse o afectarse o influirse negativamente entre sí.

Este es el requisito más importante de un biomaterial, y sus propiedades superficiales son las que finalmente determinan la integración (aceptación o rechazo) en el cuerpo.

Mirando un poco los libros de texto sobre este tema, el dominio de investigación multidisciplinaria de biomateriales incluye varios temas de física, química, ingeniería, biología, ciencia de materiales y medicina, por nombrar los más importantes. Los biomateriales son materiales funcionales especiales (metales, aleaciones, cerámicas, etc.) utilizados en diversos dispositivos (bio) médicos, sistemas y aplicaciones. Se utilizan para evaluar, mejorar, tratar y / o reemplazar cualquier función y / o parte biológica del cuerpo en el que se utilizan.

El titanio (Ti) y las aleaciones a base de Ti se consideran algunos de los biomateriales más importantes utilizados hasta la fecha, debido a características deseables como la resistencia a los efectos causados ​​por los fluidos corporales, alta resistencia a la tracción, propiedades no ferromagnéticas (o ferrimagnéticas), flexibilidad y Alta resistencia a la corrosión. Esta combinación específica de resistencia, baja reactividad y biocompatibilidad, junto con una versátil posibilidad de modificación de superficie y funcionalización, los hace muy adecuados para dispositivos y aplicaciones (bio) médicas.

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