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發布時間:2021-06-27 09:52  
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適用于婦科、泌尿科、耳鼻喉科、皮膚科等使用,多種疾病。
2.腔科:唇炎,舌炎,牙周疾病,潰瘍,根尖周炎,
3.:消化道出血、燒灼、潰瘍結節、食道狹窄擴張、胃食管閉鎖
4.康復理療:傷口加速愈合
5.婦科:肌瘤等。
6.皮膚科:尖銳,,血管瘤,帶狀。
8.耳鼻咽喉科:鼻衄、肥厚的下鼻甲、鼻喉、咽后壁淋巴濾泡、聲帶粘連
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1.照射時,應避免使用金屬紐扣等金屬屬物,以免造成儀表損壞或造成,紗布、表面石膏等衛生用品不得外露。尤其是那些有心臟起搏器或心臟電極的,不能使用微波理療。請勿接觸眼睛、腦部、及孕婦腹部。手術后做物理的要堅持48小時。
2.患有金屬環炎的女性應遵從醫囑。在此期間,對于有嚴重血液循環障礙、感溫不佳或喪失者、高熱的以及、期婦女、3歲以下兒童慎用微波,對有出血傾向、嚴重局部水腫和全身的禁用微波。
3.在發生意外情況時,保護電路啟動后,應立即切斷電源,禁止機器帶病運轉
4.個體差異,慎用。
5.醫護人員在設備投入使用時,必須嚴格注意儀器的使用和的反應。
6.體內有金屬植入物,除特殊醫囑外,一般不得使用。助聽器應該從患者那里取走。
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高振太赫茲光可以打開人體經從而促進經濟,來自通暢經并能經絡恢復正,有益除去體內的寒達到有助于平衡。02血液和疾病是推動不行,但是心靈是平靜的,因此可以達到祛病健身的。大腦能量通過皮膚吸收,然后轉化為熱能量,導致用熱它能擴張血管,降低血流阻力,降低血液粘度,改善微,由于提高儲存和排放二氧的反射,使血表面對防治血管活有奇淺毛細管擴張,淺靜脈擴張,血液循環加快。
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活神經細促進人體新陳代謝失調有促進,就會外部給細胞以新的,各種提高細胞粘膜代謝收納、調節人體細胞平衡、及生命改善各種酶、促進物質與代謝疾病謝紊亂。特赫可快速殺滅突變細胞,疏通經絡,活化休眠細胞,強化茲波柔軟受損的“阻止細胞可增處細胞活力病變而導致的疾病“果實顯促進(體內斷骨不可改善身體有兩種液體,對于調節消化,消除。臨行太赫茲熱波能調節多種腺床檢還可通過調節腺來控很赫對此,可體細胞內產生內,消除疲使人強壯體細有利于鎮痛。:太赫茲波熱效應,降低神經末梢刺激作用、血液循環改善、水腫消退、神經末梢化學和機械性刺激上述各種原因,都起到了的作用。06調控自律神經,活化生物大分子的鏈狀活性,有效提基微環圈。07護膚品美容,皮膚自動呼吸順暢,可有效排除肌膚內,緩解,防止等常見的皮膚亞健康狀況。08婦女,可加速微循環,促進血液循環,改善癥狀。瘀血阻滯引起的脹痛、乳葉等不適癥狀。
高壓氧照射皮膚,使皮下組織溫度升高,血管擴張,血液流動加快,氧含量增加。促使血液循環,增強新陳代謝,加速營養吸收,使身體健康威海博華有限公司高頻體外熱療機歡迎各廣告制作企業查詢詳情>加速分解代謝廢物、脂肪、自由基等。活化水分子使人體排泄體外,增智活力,有較好的保健及輔助作用。太赫茲波對人的影響有五個方面:一滲透生物影響遠紅外線太赫茲波能穿透人體皮膚三五公分,對深層組織有直接影響,對生命細胞能量的補充,調節人體生理功能,加快細胞的產生與分解。二共振胞生物影響人體體溫溫度相當于小米粒太大了。在人身上產生波長效應,能與細胞產生同頻共振,刺激身體里的水分子,血液增多含氧量,流化力,促進細胞活性,代謝加速,改善人體。
水分子活化的生物效應人體體重中的水分子在水分子中左右兩個細胞水,水子代結合狀態對其細胞活力影響很大。太赫茲單個分子下降降低血液粘度,增強能力,增強功能,可延緩衰老影響皮膚細胞的生物學作用高頻率的震動刺激太赫茲,對皮膚細胞有作用,可促進汗腺功能,加快體內廢物排出,疏通毛孔,舒緩角質化,令肌膚光滑細嫩,緊致淡化紋路,達到美膚效果。
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自上世紀60年代初激光問世以來,科學家們一直在研究超短脈沖激光,超快過程以及各種超快現象。多年來,經過不懈的努力,這些方面的技術研究取得了長足進展。1999年諾貝爾化學獎頒給科學家艾哈邁德·澤維爾,超短激光脈沖的價值也受到了更深的關注。另外,除激光脈沖外,人們還發現,早由核產生的強電磁(脈寬在納秒級)對電子設備具有極大的破壞作用,因而引起了對超短電磁脈沖的研究興趣。近幾年來,這個領域的一個研究課題——太赫茲電磁脈沖的產生技術及其應用引起了廣泛的關注。
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原因在于太赫茲電磁脈沖是由超短激光脈沖選擇通入半導體光導開關后產生的,而它在許多領域中起著重要作用。一、概況電磁脈沖或稱為 THz波(Thz波)或稱為 T射線。(太赫茲射線)是從上世紀80年代中期開始正式命名的,而在此之前,科學家們都把它叫做遠紅外射線。在0.1 THz至10 THz范圍內的電磁波,其波長約為0.03~3 mm,這種波段具有較強的能力,可作為一種特殊的“探針”,用于對物質內部進行深入研究。二.發展過程事實上,早在一百年前,就有科學家對此進行過研究。1896年和1897年, Rubens和 Nichols分別記錄了9 um(0.009 mm)和20 um (0.02 mm)的紅外光譜到達時間,之后又記錄了50 um。近百年后,遠紅外技術取得了許多成就,并已產業化。但關于太赫茲波段的研究成果和數據非常少,主要是由于太赫茲產生源和敏感探測器的限制,所以該波段也被稱為 THz間隔。80年代以來,隨著一系列新技術、新材料的發展,尤其是超快技術的發展,寬帶穩定脈沖THz源已成為一種準傳統技術, THz技術也得到了快速發展,并在實際應用中掀起了一股 THz研究熱潮。