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微激波理论和表面张力波理论。微激波理论认为,在液体介质中的空化作用产生的微激波是产生超声雾化现象的原因,空化气泡在崩溃时所释放的能量除了以热能和光能的形式传播之外,还有一部分以微激波的形式向外辐射,当微激波能量达到一定值时就会引起超声雾化现象。
实践表明,液体介质自身的一些理化性质,如表面张力、密度、粘度、蒸汽压等,也会影响雾化效果和气溶胶粒径。喷雾的测量主要分为喷雾宏观特性的测量和喷雾微观特性的测量。微观特性参数包括液滴尺寸、在流场中的位置、液滴在流场中的速度、温度、粒径分布。除此之外,还对雾化场中出口回流区空气回流、燃油蒸气的浓度及其分布、液膜和液滴的变形、分裂、聚合、碰撞等进行研究分析。早期对喷嘴喷雾场的测量主要有阴影法、纹影法以及沉降法、冻结法和接触法,随着对雾化机理的了解的进一步深入,这些方法已经不能满足研究需要了。
实践表明,液体介质自身的一些理化性质,如表面张力、密度、粘度、蒸汽压等,也会影响雾化效果和气溶胶粒径。
注意的是有缺氧或低氧血症的患者要慎用或不能长时间用,因为它产生的气溶胶的密度大,吸入后气道内氧分压相对偏。网式雾化器:属于一种新类型雾化器。MDIs)MDIs为应用较为普遍的气溶胶发生装置。工作原理:密封的贮药罐内盛有药物和助推剂(常用氟利昂),药物溶解或悬浮于液态的助推剂内,药液通过一个定量阀门可与定量室相通再经喷管喷出。
有增加呼吸道阻力的可能。由于雾滴可带细菌入肺泡,故有可能继发革兰氏阴性杆菌感染。细菌来源:患儿口腔、上呼吸道、雾化液的感污染。所以不但要加强口、鼻、咽的卫生护理,还要注意雾化器、室内空气和各种医疗器械的消毒。雾化吸入法的作用机理呼吸系统是一个开放的系统,肺泡是气体交换的主要场所。据测定,整个肺泡的表面是100m2左右,吸收面积比胃肠的面积大得多。增加组织的储氧量的氧分压。通过压缩的空化作用,使液体在气相中分散,将药液变成雾状颗粒(气溶胶)。吸入时可深达肺泡和树状支气管,使药液在呼吸道深部沉积。达到保健和**的目的。
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