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固体药物雾化器,粉尘药物雾化器,药物雾化器

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  • 干粉药物雾化器,药物干粉雾化器,粉末药物雾化器,干粉药物雾化器
  • CHINA
  • 2026年04月24日
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      100

    • 国食药监械注册号

    • 保修期

      12个月

    • 现货状态

      30天

    • 供应商

      玉研科学仪器公司

    • 规格

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    干粉发生器可以将粉末状的样品雾化出细小的粉尘气溶胶颗粒,在扩散器中气流将被加速到 180m/s 的高速度,处在扩散头部位的样品在高速度气流带来的湍流和剪切力的作用下,团聚的颗粒被分散开来,呈气溶胶状态随气流被均匀吹出,形成实验所需要的粉尘气溶胶。 

    根据实验需求,可以将特定药物或者污染物的粉尘气溶胶引入到全身暴露舱或者口鼻暴露塔中,对动物进行暴露染毒实验;也可将特定的粉尘气溶胶引入到密封的容器中,形成一定浓度的粉尘和扬尘环境,用于空气净化 方面的研究。

    主要特点:
    · 可对非常微量的粉末进行扩散; 
    · 可以对贵重、有毒性的样品进行扩散; 
    · 可用来将粉尘引入颗粒度仪,散射出干的聚苯乙烯胶乳球体(PSLs)来标定测量仪器; 
    · 可用于环境监测滤膜上收集到的颗粒物进行再分散等; 

    产品细节图片1

    型号:YAN-S200

    技术参数:
    · 粒径范围:0.1~10μm
    · 微调模式质量流量范围:200mg/h-20g/h
    · 微调模式下体积流量范围 0-5L/min(0-0.3m3/h)
    · 可通过空气泵和流量控制器,对粉尘气溶胶进行稀释,流量为:0-20L/min
    · 全开模式质量流量范围:20-100g/h
    · 流量控制范围:0/5L/min,0-10L/min,0-30L/min可选
    · 采用4.3寸触摸屏,控制方便
    · 两种药仓可选,直径分别为:8mm,20mm
    · 速度可调:1-20r/min
    · 带间歇控制模式,时间控制精度为1s,可调范围:1-99s
    · 电源要求:220V/50Hz
    · 主机尺寸:26*18*32cm 长*宽*高 
    · 重量:6kg 

     

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    图标文献和实验
    该产品被引用文献

    1.Sidler-Moix A L, Di Paolo E R, Dolci U, et al. Physicochemical aspects and efficiency of albuterol nebulization: comparison of three aerosol types in an in vitro pediatric model[J]. Respiratory care, 2015, 60(1): 38-46.
    2.Hassan A, Rabea H, Hussein R R S, et al. In-vitro characterization of the aerosolized dose during non-invasive automatic continuous positive airway pressure ventilation[J]. Pulmonary Therapy, 2016, 2: 115-126.
    3.ElHansy M H E, Boules M E, El Essawy A F M, et al. Inhaled salbutamol dose delivered by jet nebulizer, vibrating mesh nebulizer and metered dose inhaler with spacer during invasive mechanical ventilation[J]. Pulmonary pharmacology & therapeutics, 2017, 45: 159-163.
    4.Fang T P, Lin H L, Wan G H, et al. In vitro evaluation of aerosolized delivery of various medications during mechanical ventilation[J]. 2017.
    5.Abdelrahim M E A, Saeed H, Harb H S, et al. The Aerosol Generators Available for Critically Ill Patient[J]. Essentials of Aerosol Therapy in Critically ill Patients, 2021: 115-135.
    6.ElHansy M H E, Boules M E, El Essawy A F M, et al. Inhaled salbutamol dose delivered by jet nebulizer, vibrating mesh nebulizer and metered dose inhaler with spacer during invasive mechanical ventilation[J]. Pulmonary pharmacology & therapeutics, 2017, 45: 159-163.
    7.Gowda A A, Cuccia A D, Smaldone G C. Reliability of vibrating mesh technology[J]. Respiratory Care, 2017, 62(1): 65-69.
    8.Gerde P, Nowenwik M, Sjöberg C O, et al. Adapting the aerogen mesh nebulizer for dried aerosol exposures using the preciseinhale platform[J]. Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery, 2020, 33(2): 116-126.
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    玉研仪器公司的气溶胶暴露系统部分应用文献:
    [1]张媛媛, 张浩, 耿希文,等. 沉香片剂小鼠口鼻吸入给药抗焦虑和催眠功效实验研究[J]. 山东中医药大学学报, 2021, 45(1):7.
    [1] 戴赫. 口鼻吸入暴露系统的应用研究[D].上海交通大学,2018.DOI:10.27307/d.cnki.gsjtu.2018.004971.
    [2] 郝新彦,张元慧,高虹.动物气溶胶暴露装置的特点及其应用[J].中国医学装备,2018,15(01):127-130.
    [3] 郝新彦. 动物鼻式气溶胶暴露装置在病原感染动物模型中的应用及评价[D].北京协和医学院,2019.DOI:10.27648/d.cnki.gzxhu.2019.000548.
    [4]王颖. 妊娠期和哺乳期双酚A暴露对新生大鼠海马功能的影响[D].中国医科大学,2021.DOI:10.27652/d.cnki.gzyku.2021.000130.
    [5]姬晓彤. PM_(2.5)吸入暴露诱导肺损伤及其分子机制[D].山西大学,2019.
    [6]库婷婷. PM_(2.5)暴露诱导神经毒性及其相关分子机制研究[D].山西大学,2017.
    [7]马永昌. 活性氧清除性纳米粒治疗中性粒细胞哮喘的作用与机制研究[D].中国人民解放军陆军军医大学,2021.DOI:10.27001/d.cnki.gtjyu.2021.000097.

     

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