Latvian
English Chinese Simplified Chinese Traditional French German Portuguese Spanish Russian Japanese Korean Arabic Irish Greek Turkish Italian Danish Romanian Indonesian Czech Afrikaans Swedish Polish Basque Catalan Esperanto Hindi Lao Albanian Amharic Armenian Azerbaijani Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cebuano Chichewa Corsican Croatian Dutch Estonian Filipino Finnish Frisian Galician Georgian Gujarati Haitian Hausa Hawaiian Hebrew Hmong Hungarian Icelandic Igbo Javanese Kannada Kazakh Khmer Kurdish Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Luxembou.. Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Burmese Nepali Norwegian Pashto Persian Punjabi Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Samoan Scots Gaelic Shona Sindhi Sundanese Swahili Tajik Tamil Telugu Thai Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu Kinyarwanda Tatar Oriya Turkmen Uyghur Abkhaz Acehnese Acholi Alur Assamese Awadish Aymara Balinese Bambara Bashkir Batak Karo Bataximau Longong Batak Toba Pemba Betawi Bhojpuri Bicol Breton Buryat Cantonese Chuvash Crimean Tatar Sewing Divi Dogra Doumbe Dzongkha Ewe Fijian Fula Ga Ganda (Luganda) Guarani Hakachin Hiligaynon Hunsrück Iloko Pampanga Kiga Kituba Konkani Kryo Kurdish (Sorani) Latgale Ligurian Limburgish Lingala Lombard Luo Maithili Makassar Malay (Jawi) Steppe Mari Meitei (Manipuri) Minan Mizo Ndebele (Southern) Nepali (Newari) Northern Sotho (Sepéti) Nuer Occitan Oromo Pangasinan Papiamento Punjabi (Shamuki) Quechua Romani Rundi Blood Sanskrit Seychellois Creole Shan Sicilian Silesian Swati Tetum Tigrinya Tsonga Tswana Twi (Akan) Yucatec Maya
pieprasījums
Leave Your Message
lapas_baneris2

Vēsture

Šanhajas Šnekonas Tehnoloģija: ķirurģiskās inovācijas mantojums (2009.–pašlaik)

  • Dibināšanas vīzija medicīniskās lokalizācijas laikmetā
    Kad 2009. gadā Ķīnas ortopēdisko ierīču tirgus 78% balstījās uz importētu aprīkojumu. Viņu vīzija bija skaidra: izstrādāt augstas precizitātes ķirurģiskos instrumentus, apvienojot vācu inženiertehniskos standartus ar izmaksu ziņā efektīvu lokalizāciju. Pirmais prototips — bezkontaktu kaulu urbis ar 18 000 apgr./min. jaudu — klīniskajos pētījumos Ruijinas slimnīcā samazināja operācijas laiku par 40%.
  • Pagriezienu virzīta evolūcija
    2012. gads: Kļuva par pirmo CE sertificēto (MDD 93/42/EEK) ortopēdisko elektroinstrumentu ražotāju
    2015. gads: Izstrādāta modulāra ķirurģiskā platforma ar vibrācijas stabilitāti 2021. gads: Laistas klajā ar lietu internetu (IoT) aprīkotas ierīces ar 95 % reāllaika datu precizitāti
  • Kultūras DNS
    Klīniskā precizitāte: Mūsu 100 000 klases tīrtelpās katra 0,01 mm pielaide ir svarīga
    Starpdisciplināra inovācija: 12 % gada investīcijas pētniecībā un attīstībā savieno mehāniku/bioloģiju/mākslīgo intelektu
    Gatavība krīzei: Saglabāt 48 stundu ātrās prototipēšanas jaudu kopš COVID-19 pandēmijas sākuma
  • Globāls pēdas nospiedums ar lokalizētu dvēseli
    Apkalpojot vairāk nekā 40 valstis, mēs saglabājam Šanhajas meistarību:
    • 100% Šanhajā ražoti precīzijas zobrati un gultņi
  • Nākotnes horizonti
    Tuvojoties 2026. gadam, Schnecon Tech apņemas:
    ✓ Ar mākslīgo intelektu darbinātu ķirurģisko asistentu izstrāde ar ✓ Nulles oglekļa emisiju ražošanas līniju izveide līdz 2028. gadam
    ✓ Vairāk nekā 200 biomedicīnas inženieru apmācība, izmantojot universitāšu partnerības