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#Produkttrends
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Kubische Gassensorik-Lösungen für Anästhesiegeräte
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Wie helfen kubische Gassensoren in Anästhesiegeräten?
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Der Zweck eines Anästhesiegeräts besteht darin, dem Patienten während eines chirurgischen Eingriffs präzise Mengen an Anästhesiegas oder Medikamenten zuzuführen, um die Narkose aufrechtzuerhalten. Während dieses Prozesses kann eine genaue Überwachung der wichtigsten Atmungsparameter, einschließlich EtCO2 (endtidale Kohlendioxidkonzentration) und Sauerstoffgehalt, sicherstellen, dass die Atmungsfunktion des Patienten normal und sicher bleibt.
Da metabolisches Kohlendioxid (CO2) vom Blut in die Lunge transportiert und dann während der Atmung ausgeatmet wird, können die EtCO2-Werte als Indikatoren für den physiologischen Zustand des Körpers dienen. Die Überwachung des EtCO2-Wertes während des Einsatzes von Anästhesiegeräten kann das medizinische Personal bei der Beurteilung des Beatmungsstatus eines Patienten unterstützen und frühzeitig vor einer Beeinträchtigung der Atmung warnen. Das EtCO2-Sensormodul CM2201 von Cubic basiert auf der Dual Beam Non-Dispersive Infrared (NDIR)-Technologie und wurde speziell für die Überwachung der CO2-Konzentration in den Atemwegen und der Atmungsrate entwickelt. Durch die Nutzung des NDIR-Prinzips weist das Cubic CM2201 eine hohe Selektivität auf, die eine genaue Messung der CO2-Konzentration ohne Störungen durch andere Gase ermöglicht. Mit seiner schnellen Ansprechzeit gewährleistet das CM2201 eine zeitnahe und präzise Überwachung. Darüber hinaus ist das CM2201 aus langlebigen Materialien mit hervorragender Stabilität und ohne Verschleißteile gefertigt und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten aus. Über seine Kernleistung hinaus gewährleistet das modulare Design des CM2201 Kompatibilität und einfache Integration in Monitore und Anästhesiegeräte mit 8-poliger Buchse.
Neben der Überwachung des EtCO2-Wertes kann die genaue Verfolgung der Sauerstoffkonzentration sicherstellen, dass die Atemsauerstoffkonzentration des Patienten während des chirurgischen Eingriffs in einem sicheren Bereich bleibt, um Situationen von Sauerstofftoxizität oder Hypoxie zu vermeiden. Cubic hat den Sauerstoffsensor Gasboard-2510 speziell für die genaue Messung der Sauerstoffkonzentration entwickelt. Basierend auf dem Prinzip der TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy), kann der Gasboard-2510 Sauerstoffsensor eine hohe Genauigkeit und ausgezeichnete Wiederholbarkeit mit einem Messbereich von 0%~100% und einer Auflösung von bis zu 0,01 realisieren. Durch die Verwendung einer schmalbandigen, abstimmbaren Laseremission, die auf das Sauerstoffabsorptionsband abzielt, erreicht das Gasboard-2510 eine hohe Selektivität von Sauerstoffgas. Darüber hinaus zeichnet es sich durch eine schnelle Reaktionszeit von weniger als 170 Millisekunden aus. Daher kann der Sauerstoffsensor Gasboard-2510 in großem Umfang in Anästhesiegeräten eingesetzt werden, die genaue, zuverlässige und schnelle Sauerstoffkonzentrationsmessungen erfordern.
Um sicherzustellen, dass die Patienten während der Operation angemessen und gleichmäßig mit Sauerstoff versorgt werden, muss das medizinische Fachpersonal Zugang zu Messungen der Sauerstoffdurchflussrate haben, um eventuelle Probleme bei der Sauerstoffversorgung sofort erkennen und beheben zu können und so die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Cubic hat Sauerstoffdurchflusssensoren entwickelt, die für unterschiedliche Durchflussraten geeignet sind: Die Gasboard-8500FS-Serie, die für Durchflussraten von bis zu 300 l/Minute entwickelt wurde. Durch die Verwendung der Ultraschallerkennungstechnologie und des Prinzips der TOF-Messung (Time of Flight) verfügen die Cubic-Sauerstoffdurchflusssensoren über bemerkenswerte Eigenschaften wie ausgezeichnete Stabilität, hohe Genauigkeit, schnelle Reaktion, kontinuierliche Überwachung usw.