Changzhou DLX Alloy Co., Ltd.

Uzyskaj bezpłatny wycenę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce.
E-mail
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Komórka
Wiadomość
0/1000
Stop medyczny

Strona Główna /  Produkty /  Stop Medyczny

Drut z tytanu o pamięci kształtu, superelastyczny, do zastosowań medycznych

Wysokowydajny superelastyczny drut ze stopu niklowo-tytanowego Nitinol o pamięci kształtu do biokompatybilnych urządzeń medycznych

Brand:
DLX
Spu:
Tytan
  • Przegląd
  • Specyfikacja
  • Cechy i zastosowania
  • Często zadawane pytania dotyczące produktu
  • Polecane produkty

Opis drutu tytanowego z pamięcią kształtu Nitinol

Nasz drut tytanowy z pamięcią kształtu, superelastyczny do zastosowań medycznych, to nowoczesny stop niklu i tytanu (Nitinol), zaprojektowany tak, aby zrewolucjonizować produkcję urządzeń medycznych. Ten biokompatybilny drut charakteryzuje się wyjątkowym efektem pamięci kształtu i superelastycznością, umożliwiając powrót do oryginalnego kształtu po odkształceniu, nawet w ekstremalnych warunkach. Idealny do zabiegów małoinwazyjnych, ten medyczny drut z tytanu i niklu oferuje doskonałą odporność na zmęczenie, korozję oraz biokompatybilność, co czyni go pierwszym wyborem dla specjalistów medycyny na całym świecie. Niezależnie od tego, czy rozwijasz stenty, przewodniki czy narzędzia ortodontyczne, ten superelastyczny drut Nitinol gwarantuje niezawodne działanie w wymagających środowiskach medycznych, poprawiając wyniki leczenia dzięki swoim właściwościom pseudoelastyczności i pamięci cieplnej.

1.jpg

Skład chemiczny drutu tytanowego stopień 1
Stala N C H Fe O AL V Ojciec 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

3.jpg5.jpg

Cechy superelastycznego drutu Nitinol

    • Wyjątkowa superelastyczność drutu Nitinol : Umożliwia odkształcenie do 10-30% bez trwałych uszkodzeń, idealny dla giętkich instrumentów medycznych, takich jak cewniki i przewodniki.
    • Efekt pamięci kształtu dla stopu tytanu i niklu : Powraca do określonego kształtu po ogrzaniu powyżej temperatury przemiany, umożliwiając produkcję samorozszerzalnych urządzeń medycznych, takich jak stenty i filtry.
    • Biokompatybilny tytanowy drut medyczny : Charakteryzuje się stabilną warstwą tlenową, która minimalizuje wyciekanie niklu, zapewniając bezpieczeństwo dla długoterminowych implantów i zmniejszając ryzyko reakcji alergicznych.
    • Wysoka odporność na zmęczenie i korozję w drucie SMA : Wytrzymuje miliony cykli w dynamicznych warunkach, idealny dla zastosowań ortopedycznych i kardiologicznych.
    • Dostosowywalne temperatury przemiany w nadelastycznym Nitinolu : Możliwość regulacji temperatury kończenia austenitu (Af) z zakresu od -20°C do +110°C, zapewniającej precyzyjną kontrolę w narzędziach medycznych reagujących na temperację ciała.
    • Lekki i wytrzymały drut z stopu tytanu : Gęstość 6,45 g/cm³ połączona z granicą plastyczności do 690 MPa, zapewnia trwałość bez dodatkowej wagi w urządzeniach do zabiegów małoinwazyjnych.

    Zastosowania superelastycznych drutów z pamięcią kształtu: Medyczne wykorzystanie stopu tytanu i niklu Nitinol

    • Stenty naczyniowe i filtry z drutu Nitinol : Konstrukcje samo-rozwijalne do leczenia aneurysm i zapobiegania zakrzepom, wykorzystujące superelastyczne właściwości umożliwiające łatwą dostawę przez kaniulę.
    • Druty ortodontyczne łukowe i aparaty ortodontyczne z wykorzystaniem stopu z pamięcią kształtu : Zapewnia stałe, delikatne naciski do wyprostowania zębów, zmniejszając częstotliwość regulacji i dyskomfort dla pacjenta.
    • Druty prowadzące i kaniule w zabiegach małoinwazyjnych : Superelastyczna giętkość umożliwia nawigację przez złożone anatomie w interwencjach naczyniowych i urologicznych.
    • Instrumenty chirurgiczne i narzędzia endoskopowe z drutu tytanu i niklu : Umożliwia precyzyjne komponenty odzyskujące kształt w zabiegach laparoskopowych i operacjach robotycznych.
    • Implanty ortopedyczne i kotwice kostne za pomocą biokompatybilnego drutu SMA : Obsługuje fixację złamań i korekcje kręgosłupa za pomocą materiałów odpornych na zmęczenie i adaptujących się do organizmu.
    • Urządzenia neuro naczyniowe, w tym cewniki do embolizacji : Wykorzystuje efekt pamięci kształtu do precyzyjnego rozmieszczenia w leczeniu udaru i koilowaniu tętniaków.

    4.jpg

    1.Co to jest drut Nitinol i jak działa efekt pamięci kształtu w zastosowaniach medycznych?

    Drut Nitinol to stop niklu i tytanu (SMA), który wykazuje efekt pamięci kształtu, pozwalając mu odkształcać się w niższych temperaturach i odzyskiwać swój pierwotny kształt po ogrzaniu do temperatury przemiany (np. ciepła ciała). W urządzeniach medycznych umożliwia to stosowanie stentów samorozszerzalnych, które kompresują się podczas wprowadzania i rozszerzają się w organizmie, zapewniając idealne dopasowanie.

    2.Co czyni superelastyczny drut Nitinol odpowiedni do biokompatybilnych urządzeń medycznych?

    Superelastyczność w stopie Nitinol pozwala na duże odkształcenia (do 10–30 razy większe niż w standardowych metalach) z natychmiastowym przywróceniem pierwotnego kształtu, połączone z biokompatybilnością wynikającą z warstwy tlenku tytanu, co czyni go idealnym do zastosowań w implantach, takich jak przewodniki i narzędzia ortodontyczne, bez wywoływania niepożądanych reakcji.

    3. Jak temperatury przemian wpływają na zastosowanie drutu ze stopu tytanu i niklu o pamięci kształtu w opiece zdrowotnej?

    Temperatury przemian (np. początek austenitu As i koniec Af) można dostosować w zakresie od -20°C do +110°C. W zastosowaniach medycznych są często ustawiane w pobliżu temperatury ciała (37°C), aby wywołać przywracanie kształtu wewnątrz organizmu, co poprawia skuteczność w zabiegach naczyniowych i ortopedycznych.

    4. Jakie są kluczowe zalety stosowania drutu ze stopu pamięci kształtu o superelastyczności w porównaniu do tradycyjnych materiałów w instrumentach medycznych?

    Nitinol oferuje lepszą odporność na zmęczenie, ochronę przed korozją oraz pseudoelastyczność w porównaniu ze stalą nierdzewną, co zmniejsza ryzyko pęknięcia w narzędziach dynamicznych, takich jak kaniule, oraz umożliwia projektowanie rozwiązań mało inwazyjnych, przyspieszających czas rekonwalescencji pacjentów.

    Zapytanie Zapytanie Whatsapp Whatsapp E-mail E-mail