射频美容的原理是什么呢

医疗电子

421人已加入

描述

麦克斯韦在总结法拉第等人的实验结果时,预言了电磁波;随后赫兹通过电火花实验验证了电磁波的存在。射频开始进入到我们的生活。我们用射频来完成信息的传递,来加热美味的食物,甚至来制造微波武器。但还有一项重要的应用正在走进千家万户——射频美容。

当老婆说要买个家用射频美容仪的时候,我确确实实的被震惊到了。干了十多年的射频工程师,还是第一次听说射频可以用来美容!

射频可以美容?

射频真的可以美容?

赶紧问一下百度。

巧了,还真有。

而且还在这个月最新发布了《家用射频类美容仪性能要求及试验方法》的团体标准。这个团体标准的行业权威性也不言而喻,由中国抗衰老促进会制定并发布,杭州时光肌(OGP)智能为组长单位,深圳由莱、上海家化、华测检测、中国医学科学院皮肤病医院、南方医科大学皮肤病医院等单位,上海理工大学生物系统热科学研究所胥义教授、前空军总医院皮肤病医院院长刘玮教授等专家共同起草。

射频美容的原理是什么呢?

原来射频美容仪可以用电磁波给皮肤组织加热,促使皮下胶原收缩拉紧,同时对皮肤表面采取冷却措施,真皮层被加热而表皮保持正常温度,这个时候会产生两种反应:一是皮肤真皮层变厚,皱纹随之变浅或者消失;二是皮下胶原质的形态重塑,产生新的胶原质,一次治疗后变得更加紧实。

过程如下:

美容仪

当射频美容仪工作的时候,人体就等效成了电路的一部分,这个地方就用到了人体的阻抗了。我们都知道人体是一个导体,不同人体组织的电阻不一样,一般来说,皮肤的阻抗在300Ω左右,肌肉在100Ω左右,而脂肪则要高达2000欧姆。我们知道,在一个串联电路里,电流是一样的,电阻越大,做功就越大。电流在电阻上的做功就转化为了热能。也就是人体里面的脂肪发热是最多的,所以射频美容用在溶脂上,也有不错的效果。

美容仪

当标靶设定为真皮层中层结缔组织的时候,射频则会在皮下形成电磁场,作用到胶原内的水分子,从而引起水分子以每秒数百万次的速度震动、旋转来产生热量,当温度达到55℃-65℃时,胶原纤维收缩变紧,脸部提拉明显,皮肤变紧。

当设定标靶为真皮深层的时候,则会刺激胶原纤维即刻收缩、组织受热后产生一系列的物理反应,增强新陈代谢,使真皮层的成纤维细胞不断合成新的胶原蛋白、合成弹性硬蛋白、分泌基底液、从而使皮肤恢复原有弹性,重新变得饱满光滑。

当标靶设定为皮下组织层的时候,皮下组织层脂肪细胞会受热缩小体积,从而达到减肥瘦身的效果。

射频作用于生物体后可导致血管扩张,血液和淋巴液循环加速,毛细血管和细胞膜通透性增加,细胞内酶活性提高,新陈代谢加速。

这样一个漂亮的皮肤就呈现出来了。

 

射频美容仪可靠吗?

对于美容产品,可靠性是第一优先级。会不会有副作用?皮肤会不会烧伤?触电?的确,这些顾虑确实在百度上都能查到相关的案例。产品质量也参差不齐,甚至有好多打着美容仪的幌子干着毁容的事儿。

我想,这也是在民政部主管下的中国抗衰老促进会发布这个团体标准的主要原因吧。这个团体标准规定了家用射频类美容仪的术语和定义、性能要求及试验方法以及适用于家用射频类美容仪的性能检验。

下图来自标准文件的部分内容。

美容仪

这个标准对射频美容仪的性能参数、技术规范,功率标准,使用时间以及电磁兼容性,安全性,重金属指标都按照国家标准做了严格的规定,以消除消费者的顾虑。

比较关键的是,这份团标能在家用射频类美容仪即将纳入“三类医疗器械”监管的过渡期,甚至今后较长一段时间内,给出判断家用射频类美容仪在“性能优劣”方面的指标依据,填补空白,以便促进射频美容仪的性能提升并规范市场,也为消费者购买到优质、适用的射频美容仪产品提供判断依据。

站在射频工程师的角度来看下这份团标,是否真的又站得住脚又权威。

在前文我们介绍了电磁场作用于人体皮肤时候会产生射频热场,其中脂肪的阻抗最大,约2000欧姆,远高于皮肤和肌肉组织的等效阻抗。这样,在射频美容仪工作的时候,电磁场对于脂肪组织的加热效果也最大。这个团体标准规定了美容仪的功率标准,这样既能保证皮肤内脂肪部分被快速加热到65℃,而同时对肌肉和皮肤组织的影响最小。

美容仪

电磁场的能量穿透性是不容置疑的,穿透人体皮肤更是小菜一碟。射频美容仪的工作频率在1MHz左右,通过调整电磁场的频率,可以更准确地控制电磁场的作用范围,以达到最佳的效果。

 

团标内容上来看,提出来的性能维度确实都是射频能够起效比较关键的几个参数。看了一眼起草单位和起草人,射频专家、皮肤科专家、皮肤病医院......确实是花了不少功夫。

那如何挑选射频美容仪呢?

这钱是花还是不花呢?可是毕竟是老婆要的。

现在网上美容仪真是五花八门,价格也天上地下。要不要买个便宜的糊弄一下?

 

好像还有这个射频美容仪团体标准还有不少头部美容仪品牌参与,那可不可靠呢?

编辑:黄飞

 

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分