Formgedächtnis-Titan-Draht, superelastisch, für medizinische Anwendungen
Hochleistungs-Nitinol-superelastischer Formgedächtnislegierungs-Draht für biokompatible medizinische Geräte
- Überblick
- Spezifikation
- Eigenschaften und Anwendungen
- Produkt-Häufig gestellte Fragen
- Empfohlene Produkte
Beschreibung des Formgedächtnis-Titan-Nitinol-Drahtes
Unser Formgedächtnis-Titan-Nitinol-Draht mit Superelastizität für medizinische Anwendungen ist eine hochmoderne Nickel-Titan-Legierung (Nitinol), die die Herstellung medizinischer Geräte revolutionieren soll. Dieser biokompatible Draht weist einen außergewöhnlichen Formgedächtniseffekt und Superelastizität auf, wodurch er nach einer Verformung selbst unter extremen Bedingungen wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Ideal für minimalinvasive Eingriffe bietet dieser medizinische Titan-Nickel-Draht hervorragende Ermüdungsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Biokompatibilität und ist daher weltweit die erste Wahl für medizinisches Fachpersonal. Ob Sie Stents, Führungsdrahtsysteme oder orthodontische Instrumente entwickeln – dieser superelastische Nitinol-Draht gewährleistet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen medizinischen Umgebungen und verbessert durch seine pseudoelastischen Eigenschaften und thermischen Formgedächtnis-Fähigkeiten die Behandlungsergebnisse für Patienten.

| Chemische Zusammensetzung des Titan-Drahts der Sorte 1 | |||||||||
| Qualitätsstufe | N | C | H | Fe | O | AL | V | Pa | Mo |
| Grüner | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | ||||
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | ||||
| GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | ||||
| GR4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | ||||
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | ||
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | |||
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.2-0.4 | |


Eigenschaften des superelastischen Nitinol-Drahtes
- Außergewöhnliche Superelastizität bei Nitinol-Draht : Ermöglicht eine Verformung von bis zu 10–30 % ohne bleibende Schäden, ideal für flexible medizinische Instrumente wie Katheter und Führungsdraht.
- Formgedächtniseffekt für Titan-Nickel-Legierung : Nimmt vordefinierte Form wieder an, wenn erhitzt über der Umwandlungstemperatur, ermöglicht selbstexpandierende medizinische Geräte wie Stents und Filter.
- Biokompatibler, medizinischer Titan-Draht : Verfügt über eine stabile Oxidschicht, die Nickel-Auslaugung minimiert, Sicherheit für Langzeitimplantate gewährleistet und allergische Reaktionen reduziert.
- Hohe Ermüdungs- und Korrosionsbeständigkeit des SMA-Drahts : Hält Millionen von Zyklen in dynamischen Umgebungen stand, ideal für orthopädische und kardiovaskuläre Anwendungen.
- Kundenspezifisch einstellbare Umwandlungstemperaturen in superelastischem Nitinol : Anpassbare Austenit-Endtemperatur (Af) von -20 °C bis +110 °C für präzise Steuerung in körpertemperaturgesteuerten medizinischen Werkzeugen.
- Leichtgewichtiger und hochfester Titan-Legierungs-Draht : Dichte von 6,45 g/cm³ kombiniert mit einer Streckgrenze von bis zu 690 MPa, bietet Haltbarkeit ohne zusätzliches Gewicht bei minimalinvasiven chirurgischen Geräten.
Anwendungen von superelastischem Formgedächtnis-Draht: Medizinische Nutzung von Nitinol-Titan-Nickel-Legierung
- Gefäßstents und Filter aus Nitinol-Draht : Selbstexpandierende Designs zur Behandlung von Aneurysmen und zur Verhinderung von Embolien, nutzen die superelastischen Eigenschaften für eine einfache Katheterabgabe.
- Kieferorthopädische Bögen- und Zahnspangen-Systeme unter Verwendung von Formgedächtnislegierungen : Stellt eine konstante, sanfte Kraft für die Zahnausrichtung bereit, wodurch die Anpassungshäufigkeit und Patientenunbehagen reduziert werden.
- Führungsdraht und Katheter in minimalinvasiven Verfahren : Superelastische Flexibilität ermöglicht die Navigation durch komplexe anatomische Gegebenheiten bei endovaskulären und urologischen Eingriffen.
- Chirurgische Instrumente und endoskopische Werkzeuge mit Titan-Nickel-Draht : Ermöglicht präzise, formbeständige Komponenten für laparoskopische und robotergestützte Chirurgie.
- Orthopädische Implantate und Knochenanker mittels biokompatibler SMA-Draht : Unterstützt die Frakturfixierung und Wirbelsäulenkorrekturen mit ermüdungsresistenten, körperadaptiven Materialien.
- Neurovaskuläre Geräte einschließlich Embolisationscoils : Nutzt den Formgedächtniseffekt für gezielte Applikation bei Schlaganfallbehandlung und Aneurysma-Coiling.

1. Was ist Nitinol-Draht und wie funktioniert sein Formgedächtniseffekt in medizinischen Anwendungen?
Nitinol-Draht ist eine Nickel-Titan-Legierung (SMA), die Formgedächtnis aufweist, wodurch er sich bei niedrigeren Temperaturen verformen und bei Erreichen der Umwandlungstemperatur (z. B. Körpertemperatur) wieder seine ursprüngliche Form annehmen kann. In medizinischen Geräten ermöglicht dies sich selbst expandierende Stents, die zur Einführung komprimiert werden und im Körper für eine optimale Passform expandieren.
2. Warum eignet sich superelastischer Nitinol-Draht für biokompatible medizinische Geräte?
Die Superelestizität von Nitinol ermöglicht große Verformungen (bis zu 10–30 Mal mehr als bei Standardmetallen) mit sofortiger Rückstellung und wird durch die Biokompatibilität der Titanoxidschicht ergänzt, wodurch es ideal für Implantate wie Führungsdrähte und kieferorthopädische Instrumente ist, ohne unerwünschte Reaktionen hervorzurufen.
3. Wie beeinflussen Umwandlungstemperaturen die Verwendung von Formgedächtnis-Titan-Nickel-Legierungsdrähten im Gesundheitswesen?
Umwandlungstemperaturen (z. B. Austenitstart As und Austenitende Af) können zwischen -20 °C und +110 °C angepasst werden. Für medizinische Anwendungen werden sie oft nahe der Körpertemperatur (37 °C) eingestellt, um die Formrückstellung im Körper auszulösen und Anwendungen in vaskulären und orthopädischen Eingriffen zu verbessern.
4. Welche wesentlichen Vorteile bietet der Einsatz von superelektischen Formgedächtnislegierungsdrähten gegenüber herkömmlichen Materialien in medizinischen Instrumenten?
Nitinol bietet eine überlegene Ermüdungsbeständigkeit, Korrosionsschutz und Pseudoelastizität im Vergleich zu Edelstahl, wodurch das Bruchrisiko bei dynamischen Werkzeugen wie Kathetern reduziert wird und minimalinvasive Konstruktionen ermöglicht werden, die die Erholungszeiten der Patienten verbessern.
