Титановый провод с памятью формы, сверхупругий, для медицинского применения
Высокопроизводительный сверхупругий провод из сплава нитинола с памятью формы для биосовместимых медицинских устройств
- Обзор
- Спецификация
- Особенности и применение
- Часто задаваемые вопросы о продукте
- Рекомендуемые продукты
Описание титановой проволоки из никель-титанового сплава с памятью формы
Наша титановая проволока с памятью формы, сверхупругая для медицинского применения, представляет собой передовой сплав никеля и титана (Nitinol), разработанный для революции в производстве медицинских устройств. Этот биосовместимый провод демонстрирует вы exceptionalный эффект памяти формы и сверхупругость, позволяя ему возвращаться к первоначальной форме после деформации, даже в экстремальных условиях. Идеально подходит для малоинвазивных процедур, этот медицинский титаново-никелевый провод обеспечивает превосходную устойчивость к усталости, коррозионную стойкость и биосовместимость, что делает его предпочтительным выбором для медицинских специалистов по всему миру. Будь вы разрабатываете стенты, проводники, или ортодонтические инструменты, эта сверхупругая проволока из Nitinol гарантирует надежную работу в сложных медицинских условиях, улучшая результаты лечения благодаря своим псевдоупругим свойствам и возможностям термической памяти формы.

| Химический состав проволоки из титана сорта 1 | |||||||||
| Grade | Н | C | H | Фэ | О | АЛ | В | Pa | Мо |
| 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 | |


Особенности сверхупругой проволоки Nitinol
- Исключительная сверхупругость в проволоке Nitinol : Позволяет деформацию до 10–30 % без необратимого повреждения, идеально подходит для гибких медицинских инструментов, таких как катетеры и проводники.
- Эффект памяти формы для сплава титана с никелем : Возвращается к заранее заданной форме при нагреве выше температуры превращения, что позволяет создавать самораскрывающиеся медицинские устройства, такие как стенты и фильтры.
- Биосовместимая медицинская титановая проволока : Имеет стабильный оксидный слой, который минимизирует выщелачивание никеля, обеспечивая безопасность при длительных имплантатах и снижая риск аллергических реакций.
- Высокая усталостная и коррозионная стойкость проволоки из сплава с памятью формы (SMA) : Выдерживает миллионы циклов в динамических условиях, идеально подходит для ортопедических и сердечно-сосудистых применений.
- Настройка температур превращения в сверхэластичном нитиноле : Регулируемая конечная температура аустенита (Af) от -20 °C до +110 °C для точного контроля в медицинских инструментах, чувствительных к температуре тела.
- Лёгкая и высокопрочная титановая сплавная проволока : Плотность 6,45 г/см³ в сочетании с пределом текучести до 690 МПа обеспечивает долговечность без избыточного веса в оборудовании для малоинвазивных хирургических операций.
Применение сверхупругой проволоки с памятью формы: медицинское использование сплава титана и никеля Нитинол
- Сосудистые стенты и фильтры из проволоки Нитинол : Самораскрывающиеся конструкции для лечения аневризм и профилактики эмболий, использующие сверхупругие свойства для удобной доставки через катетер.
- Ортодонтические дуги и брекеты с использованием сплава с памятью формы : Обеспечивает постоянное мягкое усилие для выравнивания зубов, снижая частоту корректировок и дискомфорт для пациента.
- Направляющие проводники и катетеры в малоинвазивных процедурах : Сверхупругая гибкость позволяет прокладывать путь через сложные анатомические структуры при эндоваскулярных и урологических вмешательствах.
- Хирургические инструменты и эндоскопические приспособления с использованием проволоки из титаново-никелевого сплава : Обеспечивает точные компоненты, восстанавливающие форму, для лапароскопических и роботизированных операций.
- Ортопедические импланты и костевые якоря с использованием биосовместимой проволоки из сплава с памятью формы : Поддерживает фиксацию переломов и коррекцию позвоночника с применением усталостно-устойчивых, адаптирующихся к организму материалов.
- Неврологические устройства, включая эмболизационные катушки : Использует эффект памяти формы для целевой доставки при лечении инсульта и коiling аневризм.

1. Что такое проволока Nitinol и как работает эффект памяти формы в медицинских приложениях?
Проволока Nitinol — это никель-титаниевый сплав (СМА), обладающий памятью формы, который может деформироваться при более низких температурах и восстанавливать первоначальную форму при нагревании до температуры фазового перехода (например, при температуре тела). В медицинских устройствах это позволяет создавать саморасширяющиеся стенты, которые сжимаются для введения и расширяются внутри тела для оптимальной посадки.
2. Что делает сверхэластичную проволоку Nitinol пригодной для биосовместимых медицинских устройств?
Сверхупругость в нитиноле позволяет осуществлять большие деформации (в 10–30 раз больше, чем у стандартных металлов) с мгновенным восстановлением, а биосовместимость, обеспечиваемая оксидным слоем титана, делает его идеальным для имплантатов, таких как направляющие проводники и ортодонтические инструменты, не вызывая негативных реакций.
3. Как температуры превращения влияют на применение провода из сплава титана и никеля с памятью формы в здравоохранении?
Температуры превращения (например, начало аустенитного перехода As и его завершение Af) могут быть настроены в диапазоне от -20 °С до +110 °С. В медицинских целях их часто устанавливают около температуры тела (37 °С), чтобы запустить восстановление формы внутри организма, что расширяет возможности применения в сосудистых и ортопедических вмешательствах.
4. Каковы основные преимущества использования сверхупругого провода из сплава с памятью формы по сравнению с традиционными материалами в медицинских инструментах?
Нитинол обеспечивает превосходную усталостную стойкость, защиту от коррозии и псевдоупругость по сравнению с нержавеющей сталью, снижая риск поломки в динамических инструментах, таких как катетеры, и позволяя создавать малоинвазивные конструкции, которые сокращают время восстановления пациентов.
