СО2-ЛАЗЕР • Большая российская энциклопедия
СО2-ЛА́ЗЕР, газовый лазер, генерирующий излучение на переходах между колебательными уровнями молекулы диоксида углерода. Мощность генерации в среднем ИК-диапазоне в непрерывном режиме – от долей Вт до МВт, кпд – до 25%. Применяется в обработке материалов, медицине, селективной химии (в т. ч. для разделения изотопов), связи, локации, сопровождении и поражении целей и др.
Принцип действия
Принцип действия СО2-л. связан с особенностями обмена энергией молекулярных колебаний при столкновениях молекул. В молекуле СО2 можно выделить группы уровней, соответствующих антисимметричным, симметричным и деформационным колебаниям (модам). При столкновениях молекул обмен квантами в пределах одной моды происходит с частотой, как правило превышающей частоты их возбуждения и дезактивации. Вследствие этого в каждой из мод устанавливается больцмановское распределение населённостей уровней, характеризуемое индивидуальной колебат. температурой. Различие этих температур из-за разных скоростей дезактивации мод приводит к возникновению инверсии населённостей между блоками уровней, принадлежащих разл. модам. Важную роль играет добавление молекул азота N2, которые эффективно передают энергию собств. колебаний в антисимметричную моду СО2. Реализация условий инверсии зависит от способа возбуждения, подбора частиц, смешиваемых с СО2, обеспечения оптимального теплового режима и др. В результате реальные СО2-л. представляют собой семейство разл. устройств.
Газоразрядные СО2-лазеры
Газоразрядные СО2-л. Наиболее широко для создания СО2-л. используется газовый разряд, при котором электрич. энергия преобразуется в энергию колебаний молекул; эффективность преобразования 70–80%. Различают лазеры непрерывного и импульсного действия.
В лазерах непрерывного действия используются разряды постоянного тока или ВЧ- и СВЧ-разряды. Часть электрич. мощности рассеивается и повышает темп-ру активной среды. Для оптимальной мощности накачки темп-ра должна составлять 400–500 К, при 700–800 К инверсная населённость исчезает и необходим отвод тепла. Охлаждение производится либо при диффузии частиц к стенкам (лазерное диффузионное охлаждение, ЛДО-лазеры), либо за счёт конвекции при прокачке газа (лазерное конвекционное охлаждение, ЛКО-лазеры).
Для ЛДО-лазеров с разрядными трубками характерна мощность 50–70 Вт/м при кпд 10–15% и давлениях газа ок. 103 Па. Для усиления отвода тепла в газовую смесь добавляют теплопроводный гелий. Для достижения мощности 1–10 кВт необходимо применять разрядные трубки большой длины или их параллельные секционные сборки. В обоих случаях размеры конструкций велики, если используются классич. открытые резонаторы. Проблема миниатюризации решается с помощью волноводных лазеров, в которых стенки активной среды являются частью резонатора. При использовании разрядов в капиллярных каналах с поперечным размером 1–2 мм и повышенных давлениях газа (ок. 104 Па) мощность лазера ок. 1 Вт/см. Для увеличения мощности волноводных лазеров применяются конструкции с ВЧ- или СВЧ-разрядом поперёк узкого промежутка между плоскостями; при этом мощность генерации достигает ок. 25 кВт/м2.
В ЛКО-лазерах газ может прокачиваться вдоль разрядной трубки или поперёк разрядной камеры, время смены газа в активном элементе должно быть меньше времени диффузии к стенкам. При продольной прокачке достигается мощность 1 кВт/м. При поперечной прокачке объёмы разрядных камер достигают десятков литров, предельная мощность генерации определяется устойчивостью разряда и составляет 2–5 Вт/см3.
Импульсные газоразрядные СО2-л. работают при повышенном давлении газа (атмосферном и выше). Для возбуждения используют самостоят. и несамостоят. разряды. В первой версии в газе с помощью внешних УФ или рентгеновских источников предварительно создаётся слабая однородная ионизация. Затем осн. вклад энергии происходит при наложении электрич. поля, обеспечивающего лавинную ионизацию. При использовании несамостоят. разряда через газ пропускается электронный пучок с энергией 100–300 кэВ. К активной среде также прикладывается внешнее электрич. поле, обеспечивающее вклад энергии в ионизованную среду. Первая версия проще в технич. отношении, в ней достигается удельная энергия генерации 40–60 Дж/л при объёмах активной среды в несколько литров. Во второй версии реализованы лазеры с объёмом активной среды в сотни литров и энергией генерации несколько кДж, это сложные установки.
Газодинамические СО2-лазеры
В равновесном нагретом газе возбуждены поступательные, вращательные, колебательные и электронные степени свободы частиц. При быстром охлаждении из-за разл. скоростей релаксации разных степеней свободы отд. виды движения приходят к равновесию за разное время. В газодинамических (ГДЛ) СО2-л. используется то обстоятельство, что разл. колебат. моды приходят к равновесию также с разл. временами, что приводит к появлению инверсной населённости колебат. уровней. ГДЛ прямо преобразует тепло в когерентное излучение. Недостаток ГДЛ – низкий кпд (Q 1%). Получение высокой мощности W генерации требует больших затрат мощности на нагрев газа при его массовом расходе на уровне W=10 кВт/(кг/с). Мощные ГДЛ базируются на территориях спец. комплексов, бортах крупных кораблей, в спец. технологич. зонах. Мощности генерации в квазинепрерывном режиме достигают сотни кВт и более.
Химические СО2-лазеры
Инверсия создаётся непосредственно за счёт химич. реакций с образованием возбуждённых молекул. Примером может служить CO2-л. на фторе и водороде (или дейтерии). Добавление СО2 существенно повышает мощность генерации (на длине волны 10 мкм) за счёт передачи возбуждения DF* в колебания СО2. Лазеры этого типа по мощности сопоставимы с ГДЛ.
Спектры СО2-лазеров и управление ими
Для применения лазеров важен, кроме мощности, спектр излучения. В СО2-л. получена генерация на ряде полос в среднем ИК-диапазоне. Наиболее мощные и известные – осн. переходы с центрами 10,4 и 9,4 мкм. Колебат. полосы имеют тонкую вращат. структуру, и генерация получена на нескольких тысячах колебательно-вращат. переходов СО2. Генерации одновременно на многих колебательно-вращат. линиях препятствует конкуренция переходов. Если на переходе с наибольшей инверсией и усилением возникает генерация, то в результате насыщения среды усиление для более слабых переходов становится ниже порогового. Чтобы получать генерацию на таких переходах, используются резонаторы с частотно-зависимыми потерями при помещении в них призмы, замене зеркала дифракционной решёткой, установке внутреннего интерферометра и т. д. Разработаны методы стабилизации и управляемой непрерывной перестройки частоты в пределах выделенного колебательно-вращательного перехода. Возможности перестройки частоты важны для спектроскопии, связи, локации.
Применение CO2 лазеров с высокочастотной накачкой для обработки материалов
Преимущества СО2 лазеров с высокочастотной накачкой
В последнее время во многих применениях все чаще используют CO2 лазеры с высокочастотной накачкой. Данный факт обусловлен высокой производительностью, долговечностью и безопасностью таких лазеров. Они обеспечивают высококачественный лазерный пучок (более чем в 3 раза лучше, чем стеклянная трубка), высокую плотность мощности возбуждения, низкое рабочее напряжение, удобную регулировку выходной мощности, отличную стабильность мощности и высокую эксплуатационную надежность. Процесс высокочастотного возбуждения СО2 газа обеспечивает высокую частоту следования импульсов, что повышает скорость и эффективность обработки материалов.
CO2 лазеры с высокочастотной накачкой имеют гораздо более длительный срок службы (> 20000 часов), низкие затраты на техническое обслуживание, поскольку их можно повторно заправлять газом. CO2 лазеры с высокочастотной накачкой гарантированно соответствуют номинальной выходной мощности в течение всего срока службы устройства. Кроме того, CO2 лазеры с высокочастотной накачкой низкой и средней мощности охлаждаются воздухом. Регулировка температуры в лазерах средней мощности обычно требует только вентиляторов, это не только уменьшает габариты системы, но и устраняет необходимость в использовании чиллеров, а также сокращает количество оборудования, требующего технического обслуживания. Преимуществом является и то, что такие лазеры позволяют избежать проблем безопасности, связанных с водным охлаждением и высоким напряжением. Подробнее о линейках СО2 лазеров компании Synrad…
Лазерная резка
Высокопроизводительные CO2 лазеры позволяют с высокой точностью резать различные типы материалов. При этом геометрия реза также может быть различной. Знание типа материала, глубины реза, скорости обработки и требований к точности поможет определить наилучшие характеристики выходного излучения лазера для конкретного применения. CO2 лазеры могут быть использованы для резки следующих материалов:
- Дерева
- Керамики и стекла (при этом лазеры должны обладать высокой пиковой мощностью)
- Текстиля (преимущества: «запаивание» краев, высокая скорость обработки, низкая мощность)
- Тонких пленок (в данном случае необходим баланс мощности, диаметра пятна и длины волны для минимизации термического влияния)
- Кожи (высокая скорость обработки, требуемая мощность не менее 100 Вт),
- Каучука (каучук хорошо поглощает излучение CO2 лазера, поэтому не требуется высокая энергия)
- Металлов (лазеры с мощностью от 200 Вт до 400 Вт могут использоваться для резки тонких листов нержавеющей стали или алюминия, необходима дополнительная подача газа для обеспечения высокого качества реза)
- Пластика (большинство пластиков режутся при мощности менее 100 Вт)
- Бумаги (мощность является ключевым фактором, определяющим скорость резки)
Лазерное сверление
Использование CO2 лазера для высокопроизводительного сверления материалов требует баланса высокой пиковой мощности и приемлемого времени нарастания/спада лазерных импульсов. Энергетический баланс особенно важен для таких материалов, как керамика. При этом лазер работает в импульсном режиме для постоянного удаления материала до тех пор, пока не произойдет формирование отверстия. CO2 лазеры могут быть использованы для перфорации тонких пленок, пластика, дерева (требуемая мощность от 200 Вт до 400 Вт), бумаги (требуемая мощность от 100 Вт до 400 Вт), керамики, металлов (требуемая мощность от 200 Вт до 400 Вт), каучука.
Лазерная маркировка
Лазерная маркировка – создание контрастных меток на поверхности обрабатываемого материала путем обесцвечивания или плавления поверхности. При этом обесцвечивание (изменение цвета), происходящее под действием тепла, считается наиболее эффективным процессом маркировки за счет высокой скорости обработки, а требования к мощности низкие, как правило, ниже 25 Вт. Также формирование контрастных меток на обрабатываемом материале может быть достигнуто путем плавления поверхности. Как правило, расплавленный материал меняет плотность и объем.
Маркировка с применением высокоэффективных СО2 лазеров обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами:
- Низкие эксплуатационные расходы
- Высокая скорость
- Формирование четких изображений
- Долговечность изображений
- Широкий ряд обрабатываемых материалов
СО2 лазеры могут быть использованы для маркировки стекла (требуемая мощность около 25 – 30 Вт), бумаги и картона, металла (стали и металлов с покрытием, например, анодированного алюминия), пластика (требуемая мощность около 10 – 30 Вт), печатных плат (требуемая мощность около 5 – 10 Вт), каучука.
Лазерная гравировка
Гравировка – процесс формирования углубления в материале для маркировки материалов, которые не меняют цвет при поглощении излучения CO2 лазера. При этом создается эффект затемнения, обеспечивающий контраст с необработанной поверхностью. Однако гравировка в сравнении с маркировкой является менее эффективной в связи с увеличением времени лазерного воздействия, необходимого для удаления материала. Лазерная гравировка осуществляется по дереву, пластику, бумаге, композитным материалам.
Лазерная абляция
Абляция – удаление слоя материала посредством лазерного воздействия. Длины волн СО2 лазеров более эффективно поглощаются определенными материалами и используются избирательно для удаления одного материала с поверхности другого. Лазерная абляция применяется для удаления пластиковых покрытий, чернил, краски, а также тонких пленок с других поверхностей. Преимущество лазерной абляции по сравнению с другими механическими или химическими методами заключается в том, что лазеры воздействуют только на удаляемый материал. При этом удаляемый материал испаряется, практически не оставляя отходов, требующих очистки.
©Synrad
Компания INSCIENCE помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по продукции Synrad на территории РФ
Что такое CO2-лазер?
Медицинские работники, такие как дерматологи или пластические хирурги, могут использовать лазеры на углекислом газе (CO2) для омоложения кожи. Эти лазеры излучают энергию, которая удаляет поверхностный слой кожи и стимулирует образование новых клеток кожи.
Человек может обратиться за лазерной терапией CO 2 для лечения кожных заболеваний, таких как шрамы от угревой сыпи, тонкие линии и морщины или старение кожи.
В этой статье рассказывается о том, как работают CO 2 лазеры, а также о различиях между различными типами CO 2 лазеры и преимущества, которые могут дать такие лазеры. В нем также обсуждаются возможные побочные эффекты этого лечения, продолжительность восстановления и альтернативные варианты.
A CO 2 Лазер — это инструмент, который медицинские работники могут использовать для лечения кожных заболеваний.
CO 2 Лазеры являются частью процесса лазерной шлифовки. Лазер излучает энергию с длиной волны 10 600 нм. Вода в клетках кожи поглощает этот тип длины волны, что приводит к абляции поверхностного слоя кожи.
Узнайте больше о лазерной шлифовке кожи.
Это лечение вызывает тепловое повреждение. Это стимулирует кожу под ней, что приводит к образованию коллагена. Коллаген — это белок в организме, который обеспечивает плотно организованную сеть волокон и способствует эластичности кожи.
Когда кожа начинает заживать после лазерной обработки, начинает формироваться новая кожа, которая может быть более гладкой, упругой или эластичной.
Время лазерной обработки зависит от типа кожи человека, проблем с кожей и инструкции производителя лазера.
Абляционный CO 2 лазеры для выпаривания кожной ткани. Это лечение более агрессивно, чем неабляционные лазеры. Однако из-за этого абляционная терапия может дать более выраженный эффект и заметное улучшение состояния кожи.
Фракционный CO 2 лазерная обработка включает применение большого количества микролучей. Это создает столбы абляции через кожу, оставляя окружающую кожу неповрежденной.
Дробный CO 2 9Лазеры 0006 сводят к минимуму риск неблагоприятных эффектов из-за направленного характера столбцов лазерного луча. Эта форма лазерного лечения также имеет более быстрое время восстановления.
Как правило, CO 2 лазеры обеспечивают наилучшие результаты для людей с кожей типа 1 или 2 по Фитцпатрику. Система Фитцпатрика классифицирует реакцию кожи на солнечный свет. Эффективность лазеров CO 2 на коже типа 1 или 2 по Фитцпатрику обусловлена меньшим количеством меланоцитов в более бледной коже. В свою очередь, это снижает вероятность появления гиперпигментации или гипопигментации после процедуры. Кроме того, неабляционный CO 2 лазеры могут больше подходить людям с более темным оттенком кожи.
Однако исследования показывают, что неабляционные фракционные лазеры более благоприятны для людей с кожей типа 4–6 по Фитцпатрику. Фракционные лазеры могут дать лучшие результаты для людей с этими типами кожи и следующими состояниями:
- акне
- шрамы от акне
- растяжки
- меланодермия
- рубцы
Узнайте больше о типах кожи по Фитцпатрику.
Абляционные лазеры, такие как CO 2 лазеры, могут помочь в лечении определенных кожных заболеваний, в том числе:
- мелкие и умеренные морщины
- пигментные пятна
- неровный тон кожи
- поврежденная солнцем кожа
- акне 3
- 0 шрамы от ветряной оспы
- легкие рубцы
- актинический кератоз
- себорейный кератоз
Систематический обзор 30 исследований 2018 года показал, что абляционные фракционные CO 2 лазеры эффективны при лечении шрамов от угревой сыпи. Тем не менее, комбинированная терапия может быть более полезной для людей со шрамами от угревой сыпи.
Небольшое исследование 2015 года показало, что фракционные CO 2 лазеры могут давать положительные результаты у пациентов с послеожоговыми рубцами. Участники сообщили о минимальных побочных эффектах, таких как покраснение, корки и воспаление. Эти побочные эффекты сохранялись в течение нескольких месяцев после лечения, и участники лечили их с помощью кремов для местного применения.
У человека могут возникать некоторые побочные эффекты после лечения CO 2 лазером. Некоторые из них включают:
- инфекции
- задержка заживления ран
- рубцевание
- шелушение кожи
- покраснение кожи
- милиумы — маленькие, желтые или белые кисты, которые появляются группами
- изменения тона кожи возможные побочные эффекты у лечащего врача.
Обычно коже требуется 2–4 недели для полного заживления после лазерной обработки CO 2 . Новая кожа начинает расти примерно через 2 недели после лазерной обработки.
Сначала кожа будет довольно сырой, и сразу после лазерной обработки могут появиться выделения. Он также может выглядеть и ощущаться так, как будто он сильно обгорел на солнце. Медицинские работники наложат на кожу повязку на несколько дней.
Пока кожа восстанавливается, человек должен делать следующее, чтобы предотвратить повреждение кожи:
- оставаться дома и избегать физических нагрузок
- не ковырять и не царапать кожу во время ее восстановления
- использовать чрезмерно прием обезболивающих или пакетов со льдом для уменьшения боли
- сведите к минимуму воздействие прямых солнечных лучей и используйте надлежащие средства защиты от солнца, такие как солнцезащитный крем
- посещайте последующие приемы для наблюдения за выздоровлением
- принимайте любые лекарства, отпускаемые по рецепту, которые прописывает медицинский работник
Некоторые альтернативные методы лечения могут иметь более быстрое восстановление, чем абляционная лазерная шлифовка CO2 .
Дермабразия
Дермабразия – это метод омоложения кожи. Он предполагает использование абразивных материалов, таких как алмазные фрезы или проволочные щетки. Пневматические или электрические двигатели приводят в действие ручные устройства, удерживающие абразивный материал и вращающиеся с различной скоростью.
Медицинские работники, такие как дерматологи, будут наносить абразивный материал на кожу с различной скоростью или давлением, чтобы проникнуть в кожу и стимулировать рост новых клеток кожи.
Дермабразия может быть подходящей для улучшения появления:
- тонкие линии
- пятна печени
- SCARS
- Актиновые кератозы
BOTOX
BOTOX, OR BOTULINUM TOXIN, — A — A — A -OXIN, — это AS AXOXIN, — это AS AXOXIN, — это AS AXOXIN, — это AS AXOXIN. Бактерия Clostridium botulinum производит этот белок. Это лечение парализует местные мышцы, останавливая выброс химического вещества ацетилхолина. Эффект сохраняется в течение 3–6 месяцев.
Косметический хирург или врач обычно вводит ботокс в области лица. Он эффективен при лечении кожных заболеваний, таких как:
- морщины
- тонкие линии
- неровные брови
- повышенная потливость
- вульгарные угри
Узнайте больше о ботоксе.
Химический пилинг
Химический пилинг — это химические растворы, такие как кислоты, которые улучшают текстуру и тон кожи, удаляя поврежденные внешние слои кожи.
Согласно Американскому обществу пластических хирургов, химические пилинги могут улучшить:
- Прыковые или прыщи.
- поврежденная солнцем кожа
Узнайте больше о химических пилингах.
Ретинол
Ретинол представляет собой форму витамина А. Он доступен в различных формах, включая гели, кремы или жидкие сыворотки. Человек может наносить ретинол на кожу местно.
По данным Ассоциации Американской академии дерматологии, ретинол может помочь предотвратить преждевременное старение кожи, если человек использует его ежедневно.
Ретинол может помочь улучшить:
- шрамы от угревой сыпи
- тонкие линии
- морщины
Однако следует соблюдать осторожность при использовании ретинола в более высоких концентрациях, так как это может вызвать нежелательные эффекты, такие как пигментация, покраснение и ощущение жжения.
Узнайте больше о лучших кремах с ретинолом, которые можно приобрести в Интернете.
CO 2 Лазеры — это инструмент для ухода за кожей, который помогает свести к минимуму появление рубцов, морщин и прыщей. Это лечение может использовать абляционные или фракционные лазеры. Побочные эффекты лечения лазером CO 2 могут включать инфекцию, шелушение кожи, покраснение и изменение тона кожи.
Восстановление после лечения обычно занимает 2–4 недели, и человеку необходимо ограничить пребывание на солнце и избегать расчесывания кожи во время заживления.
Что такое CO2-лазер?
Медицинские работники, такие как дерматологи или пластические хирурги, могут использовать лазеры на углекислом газе (CO2) для омоложения кожи. Эти лазеры излучают энергию, которая удаляет поверхностный слой кожи и стимулирует образование новых клеток кожи.
Лицо может запросить CO 2 9Лазерная терапия 0006 для лечения кожных заболеваний, таких как шрамы от угревой сыпи, тонкие линии и морщины или старение кожи.
В этой статье рассматривается принцип работы лазеров CO 2 , различия между различными типами лазеров CO 2 и преимущества, которые могут предоставить такие лазеры. В нем также обсуждаются возможные побочные эффекты этого лечения, продолжительность восстановления и альтернативные варианты.
A CO 2 Лазер — это инструмент, который медицинские работники могут использовать для лечения кожных заболеваний.
CO 2 лазеры являются частью процесса лазерной шлифовки. Лазер излучает энергию с длиной волны 10 600 нм. Вода в клетках кожи поглощает этот тип длины волны, что приводит к абляции поверхностного слоя кожи.
Узнайте больше о лазерной шлифовке кожи.
Это лечение вызывает тепловое повреждение. Это стимулирует кожу под ней, что приводит к образованию коллагена. Коллаген — это белок в организме, который обеспечивает плотно организованную сеть волокон и способствует эластичности кожи.
Когда кожа начинает заживать после лазерной обработки, начинает формироваться новая кожа, которая может быть более гладкой, упругой или эластичной.
Время лазерной обработки зависит от типа кожи человека, проблем с кожей и инструкции производителя лазера.
Абляционный CO 2 лазеры для выпаривания кожной ткани. Это лечение более агрессивно, чем неабляционные лазеры. Однако из-за этого абляционная терапия может дать более выраженный эффект и заметное улучшение состояния кожи.
Фракционный CO 2 Лазерное лечение предполагает применение большого количества микролучей. Это создает столбы абляции через кожу, оставляя окружающую кожу неповрежденной.
Фракционный CO 2 лазеры сводят к минимуму риск неблагоприятных эффектов благодаря целенаправленному характеру столбцов лазерного луча. Эта форма лазерного лечения также имеет более быстрое время восстановления.
Как правило, CO 2 лазеры обеспечивают наилучшие результаты для людей с кожей типа 1 или 2 по Фитцпатрику. Система Фитцпатрика классифицирует реакцию кожи на солнечный свет. Эффективность СО 2 лазеров на коже типа 1 или 2 по Фитцпатрику из-за меньшего количества меланоцитов в более бледной коже. В свою очередь, это снижает вероятность появления гиперпигментации или гипопигментации после процедуры. Кроме того, неабляционные лазеры CO 2 могут больше подходить для людей с более темным оттенком кожи.
Однако исследования показывают, что неабляционные фракционные лазеры более благоприятны для людей с кожей типа 4–6 по Фитцпатрику. Фракционные лазеры могут дать лучшие результаты для людей с этими типами кожи и следующими состояниями:
- акне
- шрамы от акне
- растяжки
- меланодермия
- рубцы
Узнайте больше о типах кожи по Фитцпатрику.
Абляционные лазеры, такие как CO 2 лазеры, могут помочь в лечении определенных кожных заболеваний, в том числе:
- мелкие и умеренные морщины
- пигментные пятна
- неровный тон кожи
- поврежденная солнцем кожа
- шрамы рубцы от ветрянки
- легкие рубцы
- актинический кератоз
- себорейный кератоз
Систематический обзор 30 исследований, проведенный в 2018 году, показал, что абляционные фракционные CO 2 лазеры эффективны при лечении шрамов от угревой сыпи. Тем не менее, комбинированная терапия может быть более полезной для людей со шрамами от угревой сыпи.
Небольшое исследование 2015 года показало, что фракционные CO 2 лазеры могут давать положительные результаты у пациентов с послеожоговыми рубцами. Участники сообщили о минимальных побочных эффектах, таких как покраснение, корки и воспаление. Эти побочные эффекты сохранялись в течение нескольких месяцев после лечения, и участники лечили их с помощью кремов для местного применения.
У человека могут возникать некоторые побочные эффекты после лечения CO 2 лазером. Некоторые из них включают:
- инфекции
- замедление заживления ран
- рубцевание
- шелушение кожи
- покраснение кожи
- милиумы — мелкие, желтые или белые кисты, появляющиеся скоплениями
- изменения цвета кожи Имея это в виду, люди всегда должны обсуждать любые потенциальные побочные эффекты с лечащим врачом.
Обычно коже требуется 2–4 недели для полного заживления после лазерной обработки CO 2 . Новая кожа начинает расти примерно через 2 недели после лазерной обработки.
Сначала кожа будет довольно сырой, и сразу после лазерной обработки могут появиться выделения. Он также может выглядеть и ощущаться так, как будто он сильно обгорел на солнце. Медицинские работники наложат на кожу повязку на несколько дней.
Пока кожа восстанавливается, человек должен делать следующее, чтобы предотвратить повреждение кожи:
- оставайтесь дома и избегайте физических нагрузок
- не ковыряйте и не царапайте кожу, пока она восстанавливается
- используйте безрецептурные обезболивающие или пакеты со льдом, чтобы уменьшить боль например, солнцезащитный крем
- посещать последующие приемы для наблюдения за выздоровлением
- принимать любые лекарства, отпускаемые по рецепту, которые прописывает медицинский работник
Несколько альтернативных методов лечения могут иметь более быстрое время восстановления, чем абляционная лазерная шлифовка CO2.
Дермабразия
Дермабразия — это метод шлифовки кожи. Он предполагает использование абразивных материалов, таких как алмазные фрезы или проволочные щетки. Пневматические или электрические двигатели приводят в действие ручные устройства, удерживающие абразивный материал и вращающиеся с различной скоростью.
Медицинские работники, такие как дерматологи, будут наносить абразивный материал на кожу с различной скоростью или давлением, чтобы проникнуть в кожу и стимулировать рост новых клеток кожи.
Дермабразия может применяться для улучшения внешнего вида:
- тонкие линии
- печеночные пятна
- рубцы
- актинические кератозы
Ботокс
Ботокс, или ботулинический токсин, представляет собой тип белка нейротоксина. Бактерия Clostridium botulinum продуцирует этот белок. Это лечение парализует местные мышцы, останавливая выброс химического вещества ацетилхолина. Эффект сохраняется в течение 3–6 месяцев.
Косметический хирург или врач обычно вводит ботокс в области лица. Он эффективен при лечении кожных заболеваний, таких как:
- морщины
- тонкие линии
- неровные брови
- повышенная потливость
- вульгарные угри
Узнайте больше о ботоксе.
Химический пилинг
Химический пилинг представляет собой химические растворы, такие как кислоты, которые улучшают текстуру и тон кожи путем удаления поврежденных внешних слоев кожи.
По данным Американского общества пластических хирургов, химический пилинг может улучшить:
- прыщи или шрамы от угревой сыпи
- тонкие линии
- морщины
- неровный тон кожи
- грубая кожа
- шелушащиеся участки кожи
- некоторые шрамы
- поврежденная солнцем кожа
подробнее
Узнать.
Ретинол
Ретинол представляет собой форму витамина А. Он доступен в различных формах, включая гели, кремы или жидкие сыворотки.