Titaandraad met gevormgedächtnis, superelastisch voor medisch gebruik
Hoogwaardige Nitinol superelastische gevormgedachtenlegeringdraad voor biocompatibele medische apparaten
- Overzicht
- Specificatie
- Kenmerken en toepassingen
- Product Veelgestelde Vragen
- Aanbevolen producten
Nitinol Vormgeheugen Titanium Draad Beschrijving
Onze Vormgeheugen Titanium Draad Superelastisch voor Medisch Gebruik is een geavanceerde nikkel-titaniumlegering (Nitinol) die ontworpen is om de productie van medische hulpmiddelen te revolutioneren. Deze biocompatibele draad vertoont een uitzonderlijk vormgeheugeneffect en superelasticiteit, waardoor hij na vervorming terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm, zelfs onder extreme omstandigheden. Ideaal voor minimaal invasieve ingrepen, biedt deze medische titanium-nikkel draad uitstekende vermoeiingsweerstand, corrosieweerstand en biocompatibiliteit, wat haar tot een topleverancier maakt voor zorgprofessionals wereldwijd. Of u nu stents, geleidingsdraden of orthodontische instrumenten ontwikkelt, deze superelastische Nitinol-draad garandeert betrouwbare prestaties in veeleisende medische omgevingen en verbetert de resultaten voor patiënten dankzij zijn pseudo-elastische eigenschappen en thermische vormgeheugenmogelijkheden.

| Chemische samenstelling van Grade 1 titaniumdraad | |||||||||
| Kwaliteit | N | C | H | - Het is goed. | 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 | |


Kenmerken van Superelastische Nitinol Draad
- Uitzonderlijke Superelasticiteit in Nitinol Draad : Staart toe tot 10-30% vervorming zonder blijvende schade, ideaal voor flexibele medische instrumenten zoals katheters en geleidingsdraden.
- Vormgeheugeneffect voor titanium-nikkellegering : Keert terug naar een vooraf gedefinieerde vorm wanneer verwarmd boven de transformatietemperatuur, waardoor zelfuitbreidende medische hulpmiddelen zoals stents en filters mogelijk worden.
- Biocompatibele medisch-gegradeerde titaandraad : Kenmerkt zich door een stabiele oxide laag die nikkeluitspoeling minimaliseert, wat de veiligheid waarborgt bij langdurige implantaten en allergische reacties vermindert.
- Hoge vermoeiings- en corrosieweerstand in SMA-draad : Bestand tegen miljoenen cycli in dynamische omgevingen, perfect voor orthopedische en cardiovasculaire toepassingen.
- Aanpasbare transformatietemperaturen in superelastisch Nitinol : Aanpasbare austeniet-eindtemperatuur (Af) van -20°C tot +110°C voor nauwkeurige regeling in op lichaamstemperatuur reagerende medische instrumenten.
- Lichtgewicht en hoogsterkte titaanlegeringdraad : Dichtheid van 6,45 g/cm³ gecombineerd met een vloeisterkte tot 690 MPa, waardoor duurzaamheid wordt geboden zonder extra gewicht in apparatuur voor minimaal invasieve chirurgie.
Toepassingen van superelastische geheugenlegeringsdraad: Medische toepassingen van Nitinol titanium-nikkel legering
- Vasculaire stents en filters met Nitinol-draad : Zelf-uitbreidende ontwerpen voor de behandeling van aneurysma's en het voorkomen van embolieën, gebruikmakend van superelastische eigenschappen voor gemakkelijke katheterinbrenging.
- Orthodontische boogdraden en beugels met gebruik van geheugenlegering : Zorgt voor een constante, zachte kracht voor tandenlijning, waardoor de frequentie van aanpassingen en patiëntongemak worden verminderd.
- Gidsdraden en katheters bij minimaal invasieve procedures : Superelastische flexibiliteit maakt het mogelijk om door complexe anatomieën te navigeren bij endovasculaire en urologische ingrepen.
- Chirurgische instrumenten en endoscopische hulpmiddelen met titanium-nikkel draad : Maakt nauwkeurige, vorm-terugkerende componenten mogelijk voor laparoscopische en robotische chirurgie.
- Orthopedische Implantaten en Botankers via Biocompatibele SMA Draad : Ondersteunt fractuurfixatie en spinale correcties met vermoeidheidsbestendige, lichaamsaanpassende materialen.
- Neurovasculaire Apparaten, Inclusief Embolisatiecoils : Maakt gebruik van vormgeheugen voor gerichte plaatsing bij beroebehandeling en coiling van aneurysma's.

1.Wat is Nitinoldraad en hoe werkt het vormgeheugeneffect in medische toepassingen?
Nitinoldraad is een legering van nikkel en titaan (SMA) die vormgeheugen vertoont, waardoor het bij lagere temperaturen kan vervormen en zijn oorspronkelijke vorm herstelt wanneer verwarmd tot zijn transformatietemperatuur (bijvoorbeeld lichaamswarmte). In medische apparaten maakt dit zelf-uitbreidende stents mogelijk die gecomprimeerd worden voor invoering en zich in het lichaam uitbreiden voor een optimale pasvorm.
2.Wat maakt superelastische Nitinoldraad geschikt voor biocompatibele medische apparaten?
Superelasticiteit in Nitinol staat grote vervormingen toe (tot 10-30 keer meer dan standaard metalen) met onmiddellijke herstel, gecombineerd met biocompatibiliteit vanwege zijn titaniumoxide laag, waardoor het ideaal is voor implantaten zoals geleidingsdraden en orthodontische instrumenten zonder nadelige reacties te veroorzaken.
3. Hoe beïnvloeden transformatietemperaturen het gebruik van vormgeheugen legeringsdraad van titanium-nikkel in de gezondheidszorg?
Transformatietemperaturen (bijvoorbeeld austeniet start As en einde Af) kunnen worden afgestemd van -20°C tot +110°C. Voor medisch gebruik worden ze vaak ingesteld rond lichaamstemperatuur (37°C) om vormherstel in vivo te activeren, wat toepassingen in vasculaire en orthopedische ingrepen verbetert.
4. Wat zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van superelastische vormgeheugen legeringsdraad ten opzichte van traditionele materialen in medische instrumenten?
Nitinol biedt superieure vermoeingsweerstand, corrosiebescherming en pseudo-elasticiteit vergeleken met roestvrij staal, waardoor het risico op breuk in dynamische instrumenten zoals katheters wordt verkleind en minimaal invasieve ontwerpen mogelijk worden gemaakt die de hersteltijd van patiënten verbeteren.
