スパッタゲルマのイオサンSのご案内

イオサンS

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申し訳ございません。
こちらの商品は、メーカー廃盤となりました。




ゲルマの20倍の電位差。コリに最適!「イオサンS」
イオサンS 普通のゲルマと違います!
コリに特許構造スパッタゲルマのイオサンS

ゲルマを超えた、スパッタゲルマ!
様々なゲルマニウム関連商品が販売されている中、リーズナブルに利用できるスパッタゲルマのイオンSです。
イオサンSが、通常のゲルマニウムの約20倍の電位で、皮膚表面の電子の異常を修復します。

医療機器製造販売届出番号 28B2X00022000007

イオサンSは、医療機器として厚生労働省から正式に認可されました。

お問合せ
フリーダイヤル0120-797-866
専属のスタッフが、「イオサンS」の疑問・質問なんでも受け付けています。
納得のいくまで、じっくりとご相談していただきたいと思います。

イオサンS 医療機器製造販売届出番号 28B2X00022000007

「装着部位におけるコリの暖解」
普通のゲルマと違います!コリに特許構造スパッタゲルマのイオサンS。
リーズナブルにご利用できるゲルマです。

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「イオサンS」の無料サンプルはございません。

商品紹介

イオサンS

医療機器製造販売届出番号
28B2X00022000007

イオサンS使用イメージ
イオサンS
名称 家庭用貼付型接触粒
素材・材質 イオサン粒
バリウム・フェライトの焼結体、表面:ゲルマニウムのスパッタ(ゲルマニウム薄膜)
低刺激アクリル絆創膏
伸縮性ポリウレタン、ゴム多層不織布
内容量 5粒+55枚(貼替絆創膏)
サイズ イオサン粒
直径:約6mm×2.7mm 厚み:約3mm(重量:約0.34g)
絆創膏 直径23mm 厚み:約0.23mm

ご使用方法
@貼付部位の汚れや汗を拭き、清潔にしてから貼付してください。
Aコリを感じる部位、押すと気持ちいい部位に1粒ずつ添付してください。
BイオサンSは、貼ったままでも入浴できます。
Cカブレの原因となりますので、2〜3日ごとに貼付部位をずらして新しいものに取り換えてください。
使用期間:特に規定はありません。艶がなくなってきたら、ゲルマニウムの薄膜がはがれた状態ですので、お取り換えください。
■注意
◇ご使用前に、取扱説明書をよく読みご理解頂き、正しく使用して下さい。
◇お読みになった後には本書を保管し、解らない時には再読してください。
◇添付部位の汚れや汗を拭き、清潔にしてから添付してください。
◇カブレの原因になりますので、2〜3日ごとに添付部位をずらして新しいものに替えて下さい。皮膚の弱い方は、同じ部位に続けて貼らないで下さい。
◇粘膜、傷口、かぶれた部位には、添付しないでください。
◇使用により発疹、発赤(腫脹)、かゆみ等の症状が現れた場合には、直ちに使用を中止して、医師や薬剤師に相談してください。
◇同じ部位に新しく貼る場合には、皮膚の状態に注意し、添付部位を局包消毒用エタノール又は水等で清潔にしたのち、添付してください。
◇幼児の手の届かない所に保管し、万一、飲みこんだ場合は、ただちに医師に相談してください。
◇本品を他に転用及び改造等を行わないでください。

商品の特徴

■イオサンSの特徴
イオサンS
一般医療機器『家庭用添付型摂取粒』の届出を完了した医療機器。
医療機器製造販売届出番号 28B2X00022000007

「イオサンS」は、一般医療機器:家庭用貼付型接触粒でありながら、お手軽にゲルマニウムを利用できます。
スパッタ法によるゲルマニム薄膜P型半導体構造の「イオサンS」。
スパッタゲルマとは、99.99999%のゲルマニウムを真空中で蒸着し、最大限に電子が動くナノ単位に活性化させた特許構造のゲルマニウムです。

イオサンSは、ゲルマニウムを使用した一般医療機器『家庭用添付型接触粒』の届出を完了した医療機器です。
Ge薄膜半導体構造の採用(特許取得済)で、作られています。
絆創膏の基材には、伸縮性のあるポリウレタン、粘着剤にアクリル系粘着剤を使用しています。この粘着剤は、低アレルギー粘着剤(ISO-10993に基づく安全性が確認)ですので、お顔にもご使用いただけます。
イオサンS

スパッタゲルマとは
コーティングする対象物を液体や高温気体にさらすことなく、メッキ処理が出来ます。
熱エネルギーをもらって蒸発する蒸着の場合と違い、かなり激しい衝突を経てたたきだされるのが、スパッタリングです。
『イオサンS』は、このスパッタリング法を用い99.99999%のゲルマニウムを真空中で蒸着し、最大限に電子が動くナノ単位に活性化させた特許構造のゲルマニウム皮膜としました。

電子が活動しやすい条件とは、一般的に 固体<液体<気体 と言ったように、それぞれの物性により安定性が異なります。
例えば、氷よりも水の方が、安定し反応しやすく、気体だともっと混じりやすいといった様に物質は物性により変化します。
この原理から考え、物質の状態が小さく結合していないほど、自由電子が活動しやすくなるのです。
この原理をゲルマニムにも取り入れ、ナノテクノロジーによる非常に薄いゲルマニウム被膜としたのです。(ゲルマニウム薄膜厚:10nm(ナノメートル))
その結果、通常のゲルマニウムの約20倍の電位で、皮膚表面の電子の異常を修復するのです。
皮膚装着面における電位差測定
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