Filo di Titanio a Memoria di Forma Superelastico per Applicazioni Mediche
Filo in Lega a Memoria di Forma Nitinol Superelastico ad Alte Prestazioni per Dispositivi Medici Biocompatibili
- Panoramica
- Specifiche
- FUNZIONALITÀ E APPLICAZIONI
- Domande frequenti sul prodotto
- Prodotti consigliati
Descrizione del Filo di Titanio a Memoria di Forma in Nitinol
Il nostro Filo di Titanio a Memoria di Forma Superelastico per Applicazioni Mediche è una lega avanzata di nichel e titanio (Nitinol) progettata per rivoluzionare la produzione di dispositivi medici. Questo filo biocompatibile presenta un notevole effetto di memoria di forma e superelasticità, consentendogli di tornare alla forma originaria dopo una deformazione, anche in condizioni estreme. Ideale per procedure minimamente invasive, questo filo medico di titanio e nichel offre un'elevata resistenza alla fatica, alla corrosione e una elevata biocompatibilità, rendendolo la scelta preferita dai professionisti sanitari in tutto il mondo. Sia che tu stia sviluppando stent, guide, strumenti ortodontici, questo filo superelastico in Nitinol garantisce prestazioni affidabili in ambienti medici impegnativi, migliorando i risultati per il paziente grazie alle sue proprietà pseudoelastiche e alla capacità di memoria termica della forma.

| Composizione chimica del filo di titanio di grado 1 | |||||||||
| Grado | N | C | H | Fe | O | AL | V | Pa | Mo |
| GR1 | 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 | |


Caratteristiche del Filo Superelastico in Nitinol
- Superelasticità Eccezionale nel Filo in Nitinol : Consente una deformazione fino al 10-30% senza danni permanenti, ideale per strumenti medici flessibili come cateteri e guide introduttive.
- Effetto memoria di forma per lega di titanio e nichel : Ritorna alla forma predefinita quando riscaldato al di sopra della temperatura di trasformazione, permettendo dispositivi medici autoespandibili come stent e filtri.
- Filo di titanio biocompatibile di grado medico : Presenta uno strato ossido stabile che minimizza il rilascio di nichel, garantendo sicurezza per impianti a lungo termine e riducendo le reazioni allergiche.
- Elevata resistenza alla fatica e alla corrosione nel filo SMA : Resiste a milioni di cicli in ambienti dinamici, perfetto per applicazioni ortopediche e cardiovascolari.
- Temperature di trasformazione personalizzabili nel Nitinol superelastico : Austenite finish (Af) regolabile da -20°C a +110°C per un controllo preciso negli strumenti medici sensibili alla temperatura corporea.
- Filo in lega di titanio leggero e ad alta resistenza : Densità di 6,45 g/cm³ combinata con una resistenza allo snervamento fino a 690 MPa, che offre durata senza aggiunta di peso negli strumenti per chirurgia mini-invasiva.
Applicazioni del filo superelastico a memoria di forma: utilizzi medici della lega di titanio e nichel Nitinol
- Stent vascolari e filtri con filo in Nitinol : Design autoespandibili per il trattamento degli aneurismi e la prevenzione delle embolie, sfruttando le proprietà superelastiche per un facile inserimento tramite catetere.
- Fili ortodontici architettonici e apparecchi con lega a memoria di forma : Fornisce una forza costante e delicata per l'allineamento dei denti, riducendo la frequenza degli aggiustamenti e il disagio del paziente.
- Guidefil e cateteri nelle procedure mini-invasive : La flessibilità superelastica permette la navigazione attraverso anatomie complesse negli interventi endovascolari e urologici.
- Strumenti chirurgici e strumenti endoscopici con filo di nichel-titanio : Consente componenti precisi con recupero di forma, per chirurgia laparoscopica e robotica.
- Impianti ortopedici e ancoraggi ossei mediante filo SMA biocompatibile : Supporta la fissazione delle fratture e le correzioni spinali con materiali resistenti alla fatica e adattivi al corpo.
- Dispositivi neurovascolari, inclusi coil di embolizzazione : Sfrutta la memoria di forma per un posizionamento mirato nel trattamento dell'ictus e nella coiling di aneurismi.

1. Cos'è il filo in Nitinol e come funziona l'effetto di memoria di forma nelle applicazioni mediche?
Il filo in Nitinol è una lega di nichel e titanio (SMA) che presenta memoria di forma, permettendo di deformarsi a temperature più basse e ripristinare la sua forma originale quando riscaldato alla temperatura di trasformazione (ad esempio, il calore corporeo). Nei dispositivi medici, ciò consente stent autoespandibili che si comprimono per l'inserimento ed espandono all'interno del corpo per un adattamento ottimale.
2. Perché il filo superelastico in Nitinol è adatto ai dispositivi medici biocompatibili?
La superelasticità del Nitinol consente grandi deformazioni (fino a 10-30 volte in più rispetto ai metalli standard) con recupero immediato, unita alla biocompatibilità garantita dal suo strato di ossido di titanio, rendendolo ideale per impianti come fili guida e strumenti ortodontici senza causare reazioni avverse.
3. In che modo le temperature di trasformazione influenzano l'uso del filo in lega di nichel-titanio a memoria di forma nell'ambito sanitario?
Le temperature di trasformazione (ad esempio, inizio austenite As e fine austenite Af) possono essere personalizzate da -20°C a +110°C. Per uso medico, vengono spesso impostate vicino alla temperatura corporea (37°C) per innescare il recupero della forma in vivo, migliorando le applicazioni in interventi vascolari e ortopedici.
4. Quali sono i principali vantaggi dell'uso del filo in lega a memoria di forma superelastica rispetto ai materiali tradizionali negli strumenti medici?
Il Nitinol offre una resistenza superiore alla fatica, una protezione contro la corrosione e una pseudoelasticità migliori rispetto all'acciaio inossidabile, riducendo il rischio di rottura in strumenti dinamici come i cateteri e consentendo design mini-invasivi che migliorano i tempi di recupero del paziente.
