クリスタライト デプス 8 マイクロニードリング:先進のRFテクノロジーで肌の若返りに革命を起こす
Crystallite Depth 8マイクロニードリングは、美容技術における画期的な進歩です。マイクロニードリングの精度と高周波(RF)エネルギーの変革力を融合させ、フェイシャルとボディの両方のトリートメントにおいて、包括的な肌の若返りとリモデリング効果をもたらします。これは、低侵襲美容施術の新たな基準を確立するものです。シワや傷跡からセルライトやストレッチマークまで、幅広い肌の悩みに対応するよう設計されたこの革新的なシステムは、最先端のエンジニアリングとユーザー中心の機能を兼ね備え、クライアントに常に卓越した成果をもたらす多用途のツールをプロフェッショナルに提供します。
Crystallite Depth 8マイクロニードリングの核となるのは、独自の技術です。絶縁マイクロニードルと制御されたRFエネルギー伝達を統合することで、治療の深度と精度の両方を向上させる相乗効果を生み出します。高度な電子システムの誘導により、数十本の極細絶縁ニードルが同時に表皮に刺入し、先端からRFエネルギーを放射した後、急速に引き戻されます。これにより、表皮へのダメージを最小限に抑えながら、標的の皮下層への熱エネルギー伝達を最大限に高めます。このプロセスにより微小な損傷が生じ、身体の自然治癒反応が誘発され、コラーゲンとエラスチンの生成が促進されます。同時に、RFエネルギーが制御された熱を発生させ、脂肪細胞を液化させ、軟部組織を引き締め、皮膚構造を内側から再構築します。
システムの汎用性は、深度設定の調整によってさらに高まり、施術者は特定の悩みや解剖学的部位に基づいて治療をカスタマイズできます。完全に伸長させた状態では、RFエネルギーが皮膚に0.5~8mm浸透します。引き込み設定を調整することで、浸透を5mm(熱伝達0.5~6mm)または3mm(熱伝達0.5~4mm)まで短縮できます。この適応性により、Crystallite Depth 8マイクロニードリングは、表面の凹凸から深部の脂肪沈着や結合組織まで、あらゆる部位をターゲットにすることができます。繊細な顔の部位から体の広い部位まで、周囲の組織に不要なダメージを与えることなく、最適な結果を得るための正確な調整を実現します。
Crystallite Depth 8 マイクロニードリング テクノロジーとは何ですか?
- プロセス: 極細の絶縁針が表皮を貫通し、先端から RF エネルギーを放出し、すぐに引き込まれます。
- 作用: 微小な損傷を作り出して自然治癒力を促し (コラーゲン/エラスチンを増強)、RF 熱で脂肪細胞を液化させ、組織を引き締め、皮膚を再構築します。
- 調整可能な深さ: 0.5~8 mm まで浸透し (完全伸展)、5 mm (熱伝達 0.5~6 mm) または 3 mm (熱伝達 0.5~4 mm) まで引き込み、対象を絞った治療を行います。
- コラーゲンを刺激してシワ(目尻のシワ、額のシワ、ほうれい線)を軽減します。
- 顎のラインと首の皮膚を引き締めて若々しい輪郭を演出します。
- 細胞のターンオーバーを早めることで色素沈着を改善します。
- 皮脂の分泌と細菌を減らすことでニキビ跡やニキビの穴を薄くし、ニキビを治療します。
- 腹部、太もも、お尻などの部分の頑固な脂肪をターゲットにして減らします。
- 結合組織を再構築し、循環を促進することでセルライトを改善します。
- ストレッチマークや傷跡を薄くします(産後の回復に最適です)。
- 肌のきめを整え、荒れた肌やたるんだ肌を滑らかにし、ハリを与えます。
- デュアルハンドル:広い範囲を効率的に処理します。
- 複数のプローブ:12P、24P、40P、ナノクリスタルヘッド(衛生上のため使い捨て)。
- 深達性:最大8mmまで到達し、徹底した皮下治療を実現します。
- カスタマイズ可能な深さ:あらゆる肌タイプと部位に合わせて 0.5 ~ 7 mm の調整が可能。
- バーストモード: 1 回のセッションで複数レベルの均一なエネルギーを供給し、時間を節約します。
- 安全設計: 0.22mm の針 (先端は 0.1mm に細くなる) を備えた絶縁プローブにより、痛み、出血、色素沈着のリスクが最小限に抑えられます。
- 製品の吸収を強化:美容液や抗酸化物質の浸透を高めるマイクロチャネルを作成します。
- 高品質な製造:威海市の国際標準化クリーンルームで生産されています。
- カスタマイズ: 無料のロゴ デザインを備えた ODM/OEM オプション。
- 認証: ISO、CE、FDA が世界市場で承認されています。
- サポート: 2 年間の保証と 24 時間のアフター サービス。
- 生産設備を検査します。
- ライブデモンストレーションをご覧ください。
投稿日時: 2025年8月11日