การพ่นที่แม่นยำ – เทคโนโลยีการพ่นละอองด้วยอัลตราโซนิกเป็นผู้นำนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
Dec 17, 2025
ในการเปลี่ยนแปลงการผลิตทางอุตสาหกรรมในปัจจุบันไปสู่ความแม่นยำสูง การใช้พลังงานต่ำ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการพ่นเป็นกระบวนการสำคัญ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันในตลาดผ่านการอัพเกรดและการทำซ้ำ RPS-SONIC ซึ่งมีประสบการณ์หลายปีในด้านเทคโนโลยีอัลตราโซนิก ได้ใช้ประโยชน์จากการสั่งสมการวิจัยและพัฒนาอย่างลึกซึ้งและมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดเพื่อเปิดตัวอุปกรณ์พ่นละอองอัลตราโซนิก อุปกรณ์นี้มีข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ โดยมอบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับความต้องการในการฉีดพ่นในอุตสาหกรรมต่างๆ กลายเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานในสาขาการฉีดพ่นทางอุตสาหกรรม ข้อได้เปรียบหลักของเทคโนโลยีการพ่นละอองด้วยอัลตราโซนิกอยู่ที่การควบคุมขั้นสูงสุดของ "การทำให้เป็นละออง" และผลิตภัณฑ์ RPS{4}}SONIC จะเพิ่มข้อได้เปรียบนี้ให้สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการพ่นด้วยแรงดันและการพ่นอากาศแบบดั้งเดิม อุปกรณ์นี้ใช้การสั่นสะเทือนอัลตราโซนิกความถี่สูง-เพื่อแยกวัสดุที่เป็นของเหลวให้เป็นหยดที่สม่ำเสมอในระดับไมครอนหรือนาโนเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของหยดสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำภายในช่วง 1-50 ไมครอน และความสม่ำเสมอในการกระจายของหยดนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมาก เอฟเฟกต์การทำให้เป็นละอองที่ได้รับการปรับปรุงนี้ช่วยให้ควบคุมความหนาของสีเคลือบได้แม่นยำ ±1 ไมโครมิเตอร์ในระหว่างกระบวนการพ่น แก้ปัญหาต่างๆ เช่น การหย่อนคล้อย รูเข็ม และการเคลือบที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งเป็นเรื่องปกติในการพ่นแบบดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การผลิตที่มีความแม่นยำซึ่งมีข้อกำหนดที่สูงมากในด้านความเรียบของการเคลือบและความสม่ำเสมอของความหนา

จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของอุปกรณ์พ่นละอองด้วยอัลตราโซนิคของ RPS-SONIC คือประสิทธิภาพสูง การประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ทำงานโดยไม่จำเป็นต้องใช้-การใช้แก๊สแรงดันสูง-ช่วยทำให้เป็นละออง ทำให้สามารถแยกเป็นอะตอมของเหลวผ่านการสั่นสะเทือนอัลตราโซนิกเพียงอย่างเดียว ซึ่งลดการใช้พลังงานลง 30%-50% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์พ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานสำหรับองค์กรได้อย่างมาก ขณะเดียวกัน เนื่องจากขนาดหยดที่สม่ำเสมอและทิศทางที่แข็งแกร่ง การใช้วัสดุจึงเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 90% ซึ่งเกินกว่าอัตราการใช้งาน 50%-60% ของการพ่นแบบดั้งเดิมอย่างมาก สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยลดของเสียจากวัตถุดิบ แต่ยังช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสีเสียอีกด้วย นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังทำงานโดยปราศจากเสียงรบกวนที่เกิดจากการไหลของอากาศแรงดันสูง โดยมีเสียงรบกวนในการทำงานต่ำกว่า 60 เดซิเบล สร้างสภาพแวดล้อมการผลิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นในเวิร์กช็อป และสอดคล้องกับแนวคิดอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ
I. บทบาทหลักของการพ่นละอองด้วยอัลตราโซนิกในการเคลือบต้านเชื้อแบคทีเรียในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
* **การครอบคลุมที่สม่ำเสมอเพื่อการป้องกันแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงทั่วทั้งพื้นผิว:** ข้อกำหนดหลักในการต้านเชื้อแบคทีเรียในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพคือ "ไม่มีการป้องกันมุมตาย" อุปกรณ์ของหางโจว Gonglu ใช้เทคโนโลยีการทำให้เป็นละอองระดับไมครอน-เพื่อกระจายวัสดุต้านเชื้อแบคทีเรีย (เช่น ไอออนเงิน อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ และเปปไทด์ต้านเชื้อแบคทีเรีย) ให้เป็นละอองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้ครอบคลุมพื้นผิวที่ซับซ้อนของ-อุปกรณ์ชีวภาพและวัสดุสิ้นเปลือง-ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงบริเวณที่เข้าถึงได้ยากด้วยการฉีดพ่นแบบดั้งเดิม เช่น ไมโครรูพรุน รอยแยก และพื้นผิวโค้ง-ทำให้เกิดการเคลือบต้านแบคทีเรียที่ต่อเนื่องและไม่มี-รูพรุน ความสม่ำเสมอนี้ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหา "ความหนาแน่นเกิน- และการจับกันเป็นก้อน และพื้นที่ที่พลาดไปเฉพาะจุด" ซึ่งพบได้ทั่วไปในการฉีดพ่นแบบเดิมๆ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเข้มข้นของสารต้านแบคทีเรียที่สม่ำเสมอบนทุกพื้นผิว และปิดกั้นการเกาะติดและการสืบพันธุ์ของแบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
* **การควบคุมความหนาที่แม่นยำเพื่อความสมดุลในการต้านเชื้อแบคทีเรียและความเข้ากันได้ทางชีวภาพ:** พาหะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (เช่น วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์และส่วนประกอบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ) มักจะสัมผัสกับเนื้อเยื่อ เซลล์ หรือรีเอเจนต์ทางชีวภาพของมนุษย์ การเคลือบที่หนามากเกินไปอาจส่งผลต่อความสามารถในการซึมผ่าน ความยืดหยุ่น หรือฤทธิ์ทางชีวภาพของตัวพา ในขณะที่การเคลือบที่บางเกินไปไม่สามารถให้ผลต้านเชื้อแบคทีเรีย-ยาวนานได้ อุปกรณ์ของหางโจว Gonglu ได้รับความแม่นยำในการควบคุมความหนาของการเคลือบที่ ±1 ไมโครมิเตอร์ ทำให้สามารถปรับความหนาของการเคลือบต้านเชื้อแบคทีเรียได้อย่างแม่นยำ (โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 1-20 ไมโครเมตร) ตามสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน (เช่น สายสวนทางการแพทย์ระยะสั้น-หรืออุปกรณ์ชีวภาพที่ฝังไว้ในระยะยาว-) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปลดปล่อยส่วนประกอบต้านเชื้อแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงผลเสียต่อเนื้อเยื่อชีวภาพหรือรีเอเจนต์ ทำให้ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียและความเข้ากันได้ทางชีวภาพสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ
การทำให้เป็นอะตอมที่อุณหภูมิต่ำ-ช่วยปกป้องการทำงานของวัสดุต้านเชื้อแบคทีเรีย: วัสดุทางชีวภาพต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด (เช่น เอนไซม์ต้านจุลชีพ เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการเคลือบโปรไบโอติก) มีความไวต่ออุณหภูมิ- กระบวนการทำให้เป็นละอองด้วยแรงดันสูง-แบบดั้งเดิมหรือกระบวนการทำให้เป็นละอองด้วยความร้อนสามารถนำไปสู่การสูญเสียการทำงานของวัสดุได้อย่างง่ายดาย และลดผลต้านเชื้อแบคทีเรีย เทคโนโลยีการทำให้เป็นละอองด้วยอัลตราโซนิกของหางโจว Gonglu ไม่ต้องใช้ความร้อน ทำให้ได้การทำให้เป็นละอองผ่านการสั่นสะเทือนความถี่สูง-เท่านั้น อุณหภูมิกระบวนการทำให้เป็นละอองใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 องศา) ช่วยรักษาฤทธิ์ทางชีวภาพของวัสดุต้านเชื้อแบคทีเรียได้สูงสุด และรับประกันว่าประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียและฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสารเคลือบจะไม่ลดลง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฉีดพ่นวัสดุชีวภาพต้านแบคทีเรียระดับไฮเอนด์-ที่ไวต่ออุณหภูมิ การฉีดพ่นที่สะอาด หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนทุติยภูมิ: อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมีข้อกำหนดที่สูงมากสำหรับความสะอาดของสภาพแวดล้อมการผลิต วิธีการฉีดพ่นแบบดั้งเดิมจะทำให้เกิดหมอกและฝุ่น ซึ่งอาจทำให้เกิด-การปนเปื้อนข้ามได้อย่างง่ายดาย อุปกรณ์ของ Hangzhou Gonglu มีหยดที่มีทิศทางสูงโดยไม่มีการกระจายตัวมากเกินไป และอุปกรณ์ทำงานโดยไม่มีฝุ่น กระบวนการฉีดพ่นมีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามมาตรฐานความสะอาด GMP ของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนซ้ำของสารเคลือบต้านเชื้อแบคทีเรียในระหว่างการเตรียม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะที่ยาวนาน- การขยายวงจรต้านเชื้อแบคทีเรีย: ด้วยการปรับพารามิเตอร์การทำให้เป็นอะตอมให้เหมาะสมและกระบวนการบ่มการเคลือบ อุปกรณ์พ่นของหางโจวกงลู่ช่วยให้การเคลือบต้านแบคทีเรียสร้างพันธะเคมีที่แข็งแกร่งหรือการดูดซับทางกายภาพกับพื้นผิวพาหะ สารเคลือบมีการยึดเกาะที่แข็งแกร่งและไม่หลุดออกง่าย แม้ภายใต้การล้าง การแช่ (เช่น กระบวนการฆ่าเชื้อของสายสวนทางการแพทย์) ซ้ำๆ หรือการใช้งานในระยะยาว- สารเคลือบต้านเชื้อแบคทีเรียก็สามารถรักษาความสมบูรณ์ได้ โดยปล่อยส่วนประกอบต้านเชื้อแบคทีเรียอย่างต่อเนื่อง ขยายวงจรต้านเชื้อแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ และลดความถี่ในการเปลี่ยนและต้นทุนการใช้งาน ครั้งที่สอง กรณีการใช้งานเฉพาะของการพ่นเคลือบสารต้านแบคทีเรียในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
**การฉีดพ่นต้านเชื้อแบคทีเรียในวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์:** ในการผลิตชุดการให้สารทางหลอดเลือดดำแบบใช้แล้วทิ้ง สายสวนปัสสาวะ กระบอกฉีดยา และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์อื่นๆ อุปกรณ์ของ Hangzhou Gonglu สามารถพ่นเคลือบไอออนเงินต้านเชื้อแบคทีเรียได้ ตัวอย่างเช่น หลังจากการฉีดพ่นต้านเชื้อแบคทีเรีย การเคลือบจะครอบคลุมผนังด้านในและด้านนอกของสายสวนปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ การปล่อยไอออนเงินอย่างช้าๆ จะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค เช่น Escherichia coli และ Staphylococcus aureus บนพื้นผิวสายสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วย ข้อมูลทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าสายสวนปัสสาวะต้านเชื้อแบคทีเรียที่พ่นด้วยอุปกรณ์นี้มีอัตราการติดเชื้อที่ต่ำกว่าสายสวนปัสสาวะแบบเดิมมากกว่า 60% ในขณะเดียวกัน ความหนาของสารเคลือบจะถูกควบคุมที่ 3-5 ไมโครเมตร ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความยืดหยุ่นและความง่ายในการใส่และถอดสายสวน และความเข้ากันได้ทางชีวภาพเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่มีปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดอาการแพ้
**การบำบัดต้านแบคทีเรียที่ผนังด้านในของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ:** ในอุตสาหกรรมการหมักชีวภาพ- ผนังด้านในของถังหมักและเครื่องปฏิกรณ์มีแนวโน้มที่จะมีการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งส่งผลต่อความบริสุทธิ์และผลผลิตของผลิตภัณฑ์จากการหมัก RPS-SONIC สามารถพ่นเคลือบซิงค์ออกไซด์นาโน-ต้านแบคทีเรียลงบนผนังด้านในของเครื่องปฏิกรณ์สแตนเลสหรือแก้ว ความหนาของสารเคลือบได้รับการควบคุมอย่างแม่นยำที่ 8-10 ไมโครเมตร ทำให้เกิดเกราะป้องกันแบคทีเรียหนาแน่นที่ยับยั้งการยึดเกาะและการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียที่ปนเปื้อน หลังจากใช้โซลูชันนี้ บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์แห่งหนึ่งได้ลดอัตราการปนเปื้อนระหว่างการหมักจาก 3.2% เหลือต่ำกว่า 0.5% เพิ่มความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์จากการหมัก 15% และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ
การปรับเปลี่ยนต้านเชื้อแบคทีเรียของโครงวิศวกรรมเนื้อเยื่อ: โครงวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (เช่น โครงซ่อมแซมกระดูกอ่อนและโครงฟื้นฟูผิวหนัง) จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังในร่างกายมนุษย์ ซึ่งทำให้มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อหลังการผ่าตัด RPS-SONIC สามารถพ่นเคลือบเปปไทด์ต้านเชื้อแบคทีเรียลงบนพื้นผิวของโครงนั่งร้าน (รวมถึงด้านในของโครงสร้างที่มีรูพรุนด้วย) เนื่องจากขนาดหยดละอองขนาดเล็ก (1-3 ไมโครเมตร) จึงสามารถเจาะลึกเข้าไปในรูพรุนขนาดเล็กของโครง ทำให้สามารถฉีดพ่นได้สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิว เปปไทด์ต้านเชื้อแบคทีเรียมีเป้าหมายคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอย่างรุนแรง และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกติของมนุษย์ เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้กับการผลิตโครงวิศวกรรมเนื้อเยื่อออร์โธพีดิกส์ หลังจากการฝัง โครงเคลือบจะป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพหรือการยึดเกาะของเซลล์ จึงส่งเสริมการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
การบำบัดด้วยการต้านแบคทีเรียในวัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ: พื้นผิวของสิ่งของในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาที่ใช้กันทั่วไป เช่น จานเพาะเลี้ยง หลอดหมุนเหวี่ยง และปิเปตทิป สามารถเคลือบด้วยเกลือควอเตอร์นารีแอมโมเนียมเคลือบต้านแบคทีเรียได้โดยใช้อุปกรณ์ RPS-SONIC ซึ่งยับยั้งการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่นๆ ในระหว่างการทดลอง ตัวอย่างเช่น ความหนาของการเคลือบต้านเชื้อแบคทีเรียของจานเพาะเลี้ยงจะถูกควบคุมที่ 2-3 ไมโครเมตร ซึ่งไม่ส่งผลต่อการเติบโตของเซลล์บนพื้นผิวของจานเพาะเลี้ยง ในขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ในอากาศตกลงไปในตัวอาหารเพาะเลี้ยง ทำให้มั่นใจในความแม่นยำของการทดลองเพาะเลี้ยงเซลล์ บริษัททดสอบทางชีวภาพที่ใช้จานเพาะเลี้ยงต้านเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้พบว่าผลการทดลองสามารถทำซ้ำได้เพิ่มขึ้น 20% และอัตราความล้มเหลวลดลง 70% เนื่องจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
การฉีดพ่นต้านแบคทีเรียสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ทางทันตกรรม: ในการผลิตเครื่องมือทันตกรรม เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน และเหล็กจัดฟัน สามารถพ่นนาโน-ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบต้านแบคทีเรียได้โดยใช้อุปกรณ์ Hangzhou Gonglu สารเคลือบนี้จะสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลภายใต้การฉายรังสีที่มองเห็นได้ ซึ่งแสดงคุณสมบัติต้านแบคทีเรียในวงกว้าง- ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อมะเร็ง เช่น Streptococcus mutans ในช่องปาก ช่วยลดการเกิดคราบพลัคบนพื้นผิวเครื่องมือ ในขณะเดียวกัน สารเคลือบก็โปร่งใสและสวยงาม ไม่กระทบต่อรูปลักษณ์ของเครื่องมือทันตกรรม และมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง ทนทานต่อการเสียดสีจากการเคี้ยวในแต่ละวัน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียอยู่ได้นานกว่าหนึ่งปี
นอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว อุปกรณ์พ่นละอองด้วยอัลตราโซนิกของหางโจวกงลู่ยังถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาชีวภาพ- เช่น การเคลือบต้านแบคทีเรียสำหรับปิดแผล การป้องกันแบคทีเรียสำหรับไบโอเซนเซอร์ และการบำบัดต้านแบคทีเรียของวัสดุบรรจุภัณฑ์ยา ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่แม่นยำ สะอาด และมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอโซลูชั่นที่เชื่อถือได้สำหรับการป้องกันแบคทีเรียในอุตสาหกรรมชีวภาพ-
นอกจากนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวยังใช้เครื่องแปลงความถี่อัลตราโซนิกคุณภาพสูง-และระบบควบคุมที่มีความแม่นยำ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้ ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องยาวนาน และค่าบำรุงรักษาต่ำ ช่วยให้องค์กรต่างๆ มั่นใจในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
ในฐานะผู้ผลิตมืออาชีพในด้านอุปกรณ์อัลตราโซนิก RPS-SONIC ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ "นวัตกรรมทางเทคโนโลยี คุณภาพมาก่อน และ-ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง" เสมอ บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาที่ประกอบด้วยวิศวกรอาวุโส ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเทคโนโลยีและการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ ด้วยการติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและ-เครือข่ายบริการหลังการขายที่ครอบคลุม อุปกรณ์พ่นละอองด้วยอัลตราโซนิคของ RPS-SONIC ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์การผลิตที่มีความแม่นยำต่างๆ ซึ่งสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญให้กับลูกค้า
ในอนาคต RPS-SONIC จะยังคงเจาะลึกในด้านเทคโนโลยีอัลตราโซนิกต่อไป ส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการทำซ้ำผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันการพ่นละอองด้วยอัลตราโซนิกให้แก่ลูกค้าทั่วโลกด้วย-คุณภาพที่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ภาคการผลิตทางอุตสาหกรรมยกระดับไปสู่ความแม่นยำสูง การใช้พลังงานต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นบทใหม่ของเทคโนโลยีการพ่นละอองด้วยอัลตราโซนิก
