スチールキャピラリの可変直径ヘッド拡張

医学の機械化の部品
January 29, 2026
カテゴリー接続: 医学の機械化の部品
概要: 精密な毛細管がどのようにして複雑なマイクロ流体コンポーネントに変換されるのか疑問に思ったことはありますか?このビデオでは、可変直径ヘッド拡張および収縮を備えた 316L ステンレス鋼毛細管の完全な製造プロセスの詳細なウォークスルーを提供します。医療、分析、高純度用途向けのコンポーネントを作成する、精密スエージング、エンドフォーミング、サンドブラスト、レーザーマーキング技術のデモンストレーションをご覧いただけます。
関連製品特性:
  • 制御された流れと接続インターフェースのためのスエージングおよび拡張技術により、正確な直径の変化が得られます。
  • 重要な用途での圧力を抑えるための冷間成形または溶接法による端部の気密封止。
  • 最適な清浄度とマーキング密着性を実現する高純度サンドブラストによる均一なマット表面仕上げ。
  • 滅菌サイクルに耐え、重要なトレーサビリティを提供する永続的なレーザーマーキング。
  • ASTM A967 規格に準拠した完全な化学的不動態化により、316L ステンレス鋼の耐食性を最大限に高めます。
  • 材料の延性を維持し、応力腐食割れを防ぐために、冷間加工後に応力除去焼鈍を行います。
  • 寸法検査、漏れ検査、完全な文書パッケージを含む包括的な品質保証。
  • 医療機器、半導体、製薬用途に適した生体適合性 316L 素材。
よくある質問:
  • これらの毛細管コンポーネントにはどのような材料と認証が使用されていますか?
    当社では、EN 10204 3.1 に準拠した完全なミル テスト レポートを備え、ASTM A269 規格に認証された 316L ステンレス鋼 (UNS S31603) を使用し、最適な耐食性と材料トレーサビリティを保証します。
  • キャピラリチューブの径変化や端部形状はどのようにして形成されるのでしょうか?
    正確な直径の移行は、縮小のためのロータリー スエージングとフレアのためのマンドレル拡張によって実現され、一方、端部は冷間成形またはレーザー/TIG 溶接によってシールされ、その後材料の完全性を維持するために応力除去焼きなましが行われます。
  • 耐久性とトレーサビリティを確保するためにどのような表面処理とマーキング方法が適用されていますか?
    コンポーネントは、均一なマット仕上げのための高純度メディアによるサンドブラスト処理、ASTM A967 に準拠した化学的不動態化処理、および明確な識別を提供しながら溶剤や滅菌サイクルに耐える永久ファイバー レーザー マーキングを受けます。
  • これらのコンポーネントにはどのような品質管理対策と文書が提供されていますか?
    当社は、100% の寸法検査、目視による品質管理、オプションの漏れ検査を実施し、適合証明書、寸法レポート、材料認証、不動態化レポートなどの包括的な文書を提供します。
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