Essendo un materiale polimerico organico ad alte prestazioni, la poliimmide presenta vantaggi intrinseci a livello di struttura molecolare. La sua catena macromolecolare è composta da una struttura eterociclica aromatica rigida. Questo scheletro molecolare unico conferisce alla poliimmide prestazioni globali eccellenti. La superficie della membrana PI realizzata con tecnologia di precisione raggiunge una levigatezza a livello nanometrico. Questa caratteristica indebolisce fondamentalmente la forza intermolecolare tra la soluzione del farmaco e la superficie della membrana. L'inerzia chimica intrinseca della membrana PI la rende quasi non chimicamente reattiva quando viene a contatto con vari tipi di soluzioni farmacologiche atomizzate, ponendo una solida base affinché il nebulizzatore a microrete possa ottenere un basso residuo di farmaco.
La lavorazione di precisione modella il componente principale dell'atomizzazione
Il nebulizzatore a micro-rete utilizza la membrana PI come componente centrale di atomizzazione e la elabora con precisione. L'applicazione della fotolitografia è come disegnare un disegno fine a livello di micron sulla superficie della membrana PI e incidere una matrice di maglie regolari. La dimensione di queste maglie è progettata precisamente per disperdere in modo efficiente la soluzione del farmaco in goccioline di dimensioni particellari adeguate sotto la vibrazione ad alta frequenza generata dalla ceramica piezoelettrica. Il trattamento di lucidatura della parete del foro della rete riduce ulteriormente la rugosità superficiale e rende la parete del foro liscia come uno specchio. Quando la soluzione del farmaco passa attraverso questi fori della rete sotto vibrazione ad alta frequenza, a causa della mancanza di sufficienti siti di adsorbimento, è quasi impossibile formare un adsorbimento fisico e un'infiltrazione superficiale, il che riduce notevolmente i residui della soluzione del farmaco sulla parete del foro.
La stabilità chimica garantisce un basso residuo a lungo termine
La stabilità chimica della membrana PI gioca un ruolo chiave nell'uso a lungo termine del nebulizzatore a micro-rete. Le comuni soluzioni farmaceutiche atomizzate contengono spesso componenti acidi e alcalini, solventi organici e altre sostanze. Durante il contatto a lungo termine, i materiali comuni possono gonfiarsi o presentare difetti superficiali dovuti all'erosione di questi componenti. Tuttavia, la membrana PI può resistere all'erosione di queste sostanze grazie alla sua elevata stabilità chimica e non produrrà difetti microscopici dovuti al danneggiamento della struttura stessa del materiale. Anche dopo ripetute atomizzazioni di una grande quantità di soluzione farmacologica, la struttura superficiale della membrana PI può ancora rimanere intatta e la bassa ruvidità superficiale viene mantenuta continuamente, evitando efficacemente la ritenzione della soluzione farmacologica a causa di danni strutturali e garantendo prestazioni stabili a lungo termine a basso residuo di farmaco della membrana. Nebulizzatore a microrete con membrana in poliimmide pi .
L'effetto sinergico migliora l'efficienza complessiva dell'atomizzazione
Le proprietà del materiale e la tecnologia di lavorazione di precisione della membrana in poliimmide PI non esistono isolatamente. Cooperano tra loro nel nebulizzatore a microrete per produrre un effetto sinergico. La superficie liscia a livello nanometrico e la rete a rugosità estremamente bassa riducono i residui di farmaco; l'elevata stabilità chimica garantisce l'efficacia a lungo termine di questa prestazione a basso residuo. La cooperazione tra la membrana PI e gli altri componenti del nebulizzatore a microrete, come il sistema di azionamento ceramico piezoelettrico, consente di atomizzare rapidamente e uniformemente la soluzione farmacologica attraverso la rete con vibrazioni ad alta frequenza. Questo design integrato dalle prestazioni dei materiali alla tecnologia di lavorazione alla sinergia del sistema consente al nebulizzatore a microrete con membrana in poliimmide pi di ridurre i residui di farmaco garantendo al contempo prestazioni di atomizzazione efficienti, migliorando significativamente l'utilizzo del farmaco e gli effetti del trattamento.