Gaukite nemokamą pasiūlymą

Mūsų atstovas susisieks su jumis netrukus.
El. paštas
Vardas
Įmonės pavadinimas
Žinutė
0/1000

Kaip naudoti vienakryptį ir dvikryptį atminties efektą tiksliai medicininei įrangai?

2026-05-21 15:13:00
Kaip naudoti vienakryptį ir dvikryptį atminties efektą tiksliai medicininei įrangai?

Tiksliajų medicininių komponentų kūrimo procese medžiagų išmintis daugiau nebeįprasta mokslo fantastikos sąvoka. nitinolo drąsa radikaliai pakeitė inžinierių ir medicinos prietaisų projektuotojų požiūrį į iššūkį, susijusį su komponentų kūrimu, kurie turi patikimai veikti žmogaus kūne. Dėl savo unikalių gebėjimų prisiminti ir grįžti į iš anksto nustatytą formą, nitinolo drąsa leidžia sukurti visiškai naujus mechaninius reiškinius, kurių aktyviosios metalinės medžiagos tiesiog negali pakartoti. Supratimas, kaip naudoti vienkryptį ir dviakryptį atminties efektą nitinolio vielose, yra būtinas kiekvienam, kuris projektuoja kateterius, stentus, orientacinio laidininko vielas, ortopedinius tvirtinimo elementus ar mažiausiai invazines chirurgines priemones.

nitinol wire

Praktiškas taikymas nitinolio vielos naudojimas medicinos prietaisuose glaudžiai susijęs su tuo, kuri atminties veiksena yra programuojama į medžiagą ir kaip ši veiksena sąveikauja su konkrečia diegimo aplinka. Vienkryptė atmintis ir dviukryptė atmintis atstovauja dviem fundamentaliai skirtingoms mechaninėms medžiagos ir prietaiso sąsajoms. Neteisingos veiksenos pasirinkimas gali sukelti komponento neveikimą, per didelį aktyvavimą kūno temperatūroje arba netikėtą elgesį ciklinės apkrovos sąlygomis. Šiame straipsnyje išsamiai apžvelgiama kiekviena atminties veiksena, paaiškinama, kaip jos mokomos nitinolio vieloje, ir inžinieriams pateikiama gairė, kaip efektyviai jas taikyti tikslausis medicinos taikymuose.

Nitinolio vielos atminties metalurginė pagrindas

Fazės transformacija ir formos atkūrimas

Nitinolo vielos atminties elgsena kyla iš grįžtamojo kietosios būsenos fazinio virsmo tarp dviejų kristalinių struktūrų: austenito fazės, kuri yra stabili aukštesnėse temperatūrose, ir martensito fazės, kuri yra stabili žemesnėse temperatūrose. Kai nitinolo viela deformuojama martensitinėje būsenoje, kristalinė gardelė įtemptį kompensuoja dėl dvilypumo proceso, o ne dėl nuolatinės dislokacijos. Todėl deformacija gali būti visiškai atstatyta taikant šilumą ir medžiagai grįžtant į austenitinę būseną.

Nitinolio vielos transformacijos temperatūros — ypač austenito užbaigimo temperatūra (Af) — nulemia, kuriuo momentu įvyksta formos atstatymas. Medicininės kokybės nitinolio vieloje, atitinkančioje ASTM F2063 standartus, Af paprastai projektuojama taip, kad ji būtų šiek tiek žemesnė už kūno temperatūrą arba lygi jai, leisdama vielai išsiskleisti arba veikti reaguojant į paciento kūno viduje esančią šiluminę aplinką. Būtent ši tiksliai parinkta šiluminė reguliavimo sistema padaro nitinolio vielą tokia vertinga endovaskulinėms prietaisams ir išskleidžiamoms konstrukcinėms detalėms.

Grūdelių struktūra, nikelio ir titano santykis bei termomechaninio apdorojimo istorija visi veikia šių transformacijos temperatūrų nustatymą. Net nedidelės sudėties pasikeitimai — kartais mažiau nei 0,1 atominis procentas — gali pakeisti Af temperatūrą keliais laipsniais pagal Celsijaus skalę. Todėl medicinos įrenginių inžinieriai, dirbantys su nitinolio vielomis, privalo įsigyti medžiagas su tiksliai kontroliuojama cheminėmis savybėmis ir glaudžiai bendradarbiauti su vielų gamintojais, kad patvirtintų transformacijos temperatūras prieš įtraukdami jas į galutinių detalių projektavimą.

Superelastingumas kaip susijęs, bet atskiras reiškinys

Prieš išsamiai nagrinėjant vienakryptį ir dviakryptį atminties reiškinį, svarbu atskirti formos atmintį nuo superelastingumo, nes abu šie reiškiniai kyla iš tos pačios fazės transformacijos nitinolio vielose. Superelastingumas – dar vadinamas pseudoelastingumu – pasireiškia, kai nitinolio viela naudojama temperatūrose, aukštesnėse už jos Af temperatūrą, t. y. ji yra visiškai austenitinėje būsenoje kambario ir kūno temperatūroje. Šiame režime tik mechaninė įtempis gali sukelti laikiną martensitinę fazę, kuri grįžta į pradinę būseną pašalinus įtempį, leisdama vielai atsigauti iki aštuonių procentų deformacijos be nuolatinės deformacijos.

Superelastingoji nitinolio vielą dominuoja naudojant širdies ir kraujagyslių stentuose, intrakranijinėse srauto nukreipiančiose priemonėse ir vedamosiose vielose, nes ji suteikia išsklitančią lankstumą ir atsparumą susisukimui kūno temperatūroje be jokio šiluminio aktyvinimo. Formos atminties elgsena, priešingai, reikalauja šiluminio aktyvinimo. Šios skirtumo supratimas yra esminis, nes neteisingai pasirinkus veikimo režimą tam tikram komponentui gali būti sukeltas netikėtas ir klinikinėje aplinkoje netinkamas jo elgesys.

Vienakryptė atmintis tiksliai medicininei įrangai

Vienakryptės atminties mechanizmas ir treniravimas

Vienakryptis atmintis yra klasikinis ir plačiausiai naudojamas atminties režimas nitinolio vielai. Šiame režime viela mokoma prisiminti vieną formą – aukštos temperatūros austenitinę formą. Medžiaga priverčiama į pageidaujamą formą ir patiriama šiluminio apdorojimo procesas, kuris „užfiksuoja“ atmintį. Po atvėsinimo nitinolio viela gali laisvai deformuotis martensitinėje būsenoje, tačiau kai ji pašildoma virš Af temperatūros, ji atgauna tik išmoktą formą ir neatsistato į deformuotą būseną, kai vėl atvėsta.

Vienakryptės atminties nitinolio vielos treniravimas apima jos formos nustatymą padidintose temperatūrose, paprastai tarp 450 °C ir 550 °C, tuo metu laikant ją priverstinėje tikslinėje geometrijoje. Šiluminio apdorojimo trukmė ir tiksliai nustatyta temperatūra sąveikauja viena su kita, kad būtų nustatyta formos atkūrimo aštrumas bei atminties stabilumas pakartotiniais šiluminiais ciklais. Per ilgas kaitinimas gali išplėsti transformacijos histerezę ir sumažinti atkūrimo įtempimą, o nepakankamas kaitinimas gali palikti likutinius įtempimus, kurie pablogina geometrinę tikslumą. Medicinos komponentų inžinieriai procesų patvirtinimo metu turi atsargiai subalansuoti šiuos parametrus.

Praktinė tiksliajų medicinos komponentų pasekmė yra ta, kad vienakryptis nitinolio laidžas gali būti supakuotas deformuotoje, mažo profilio būsenoje kambario temperatūroje ir tada savarankiškai išsiskleisti, kai patenka į kūno šilumą. Savaiminiai išsiplečiantys stentai, skėlio tipo uždarymo prietaisai ir anastomozės žnyplės – tai visi pavyzdžiai, kai vienakryptis nitinolio laidžas užtikrina patikimą, vienkartinį formos atstatymą. Šio mechanizmo paprastumas sumažina konstrukcijos sudėtingumą ir daro jį labai tinkamą komponentams, kurie turi išsiskleisti vieną kartą ir likti galutinėje formoje amžinai.

Vienakrypčių atminties taikymų projektavimo strategijos

Kuriant tikslų medicininių komponentų konstrukcijas, naudojant vienkryptės veikos nitinolio laidą, išmokyta forma turėtų atspindėti galutinę veikimo geometriją – t. y. formą, kurią komponentas turi išlaikyti organizme. Ištempta žemos temperatūros forma yra esminiu požiūriu laikina supakuota arba pristatymo konfigūracija. Projektuotojas turi užtikrinti, kad supakuojant reikalinga deformacija neviršytų nitinolio laido grįžtamųjų įtempimų ribų, kurios gerai apdoroto medicininio lygio medžiagos atveju paprastai laikomos esančios maždaug nuo šešių iki aštuonių procentų.

Apribojimo geometrija pristatymo metu taip pat reikalauja atidžios analizės. Kateteriu pristatomų įrenginių atveju nitinolio vielą reikia apribojti žiurkėje, kurią būtų galima patikimai pašalinti įrenginio išleidimo vietoje. Jėga, reikalinga vienkryptei atminties komponento išlaikymui deformuotoje būsenoje, didėja kartu su nitinolio vielos skerspjūvio plotu ir įtempimo dydžiu. Inžinieriai turi patikrinti, ar pristatymo sistema gali palaikyti apribojimą, neviršydama trinties ar jėgos ribų, kurios gali pabloginti kateterio judėjimą kraujagyslėse.

Po įdiegimo vienakryptis nitinolio vielos elementas užtikrina puikią matmeninę stabilumą, nes daugiau šiluminės aktyvacijos nebe tikimasi. Tai daro jį puikiai tinkamu implantams, kuriems reikia išlaikyti savo geometriją ilgalaikės fiziologinės apkrovos sąlygomis. Tačiau ypač svarbu patikrinti, ar kūno temperatūra patikimai viršija konkrečios nitinolio vielos partijos Af vertę, ypač periferinių kraujagyslių įrenginiams, kurie gali būti įmontuojami į galūnes, kur vietinė audinių temperatūra gali žymiai skirtis nuo pagrindinės kūno temperatūros.

Dvikryptis atminties reiškinys tikslausios medicinos komponentuose

Dvikryptio atminties mechanizmas ir jo formavimas

Dviejų krypčių atmintis yra sudėtingesnis ir techniškai reikalaujantis elgesys, kurį galima sukelti nitinolio vielai taikant sąlyginimo procesą, vadinamą termomechanine treniruote. Skirtingai nuo vienos krypties atminties, dviejų krypčių atmintis leidžia vielai prisiminti ir aktyviai perjungti tarp dviejų skirtingų formų – vienos aukštoje temperatūroje ir kitos žemoje temperatūroje – be jokių išorinių mechaninių apribojimų. Medžiaga pati saugo abiejų būsenų informaciją dėl anizotropinių vidinių įtempimų, susikaupusių treniruojant.

Nitinolio vielos mokymas dviem kryptimis paprastai apima pakartotinį ciklinimą tarp deformuotos žemos temperatūros formos ir atstatytos aukštos temperatūros formos kontroliuojamomis šiluminėmis sąlygomis. Kiekvienas ciklas sustiprina preferuojamas martensitines modifikacijas, kurios atitinka išmoktą žemos temperatūros geometriją. Dažnai taikoma mokymo procedūra – apribojus aušinimą: nitinolio viela laikoma pageidaujamoje martensitinėje formoje aušinant per transformacijos temperatūrų diapazoną – ir ši procedūra kartojama daugelį kartų, kol dvikryptis poveikis pasiekia stabilų išvesties įtempimą.

Pasiekiama dvikryptė deformacija medicininio lygio nitinolio vielai paprastai yra mažesnė nei vienkryptė atstatymo deformacija, o elgsena nuolat blogėja greičiau ciklinės apkrovos sąlygomis palyginti su vienkrypte atmintimi. Šios ribotybės reiškia, kad dvikryptis nitinolio viela geriausiai tinka taikymams, kuriuose ciklinės apkrovos yra vidutinės ir kur dvikryptis šiluminis valdymas — arba reakcija į kūno temperatūros pokyčius — suteikia funkcionalų pranašumą, kurio negalima pasiekti naudojant vienkryptę atmintį ar superelastingumą.

Medicininiai taikymai, kurie naudingai panaudoja dvikryptę atmintį

Dviejų krypčių nitinolio vielos labiausiai įtikinami taikymo būdai tiksliesiems medicinos komponentams – tai tie atvejai, kai grįžtamoji, šilumos valdoma veikla yra mechaniskai naudinga. Temperatūros aktyvuoti chirurginiai įrankiai, kurie turi atsidaryti ir užsidaryti reaguodami į šildymą ir aušinimą endoskopinės procedūros metu, yra viena iš tokių klasės. Dviejų krypčių nitinolio vielos buvo tyrinėta naudojant veikiamuosius žnyplius, atgavimo krepšelius ir sfinkterio protezes, nes šios medžiagos gebėjimas savarankiškai cikluoti tarp dviejų konfigūracijų gali sumažinti arba visiškai pašalinti mechaninių jungčių ar išorinių veikiklių poreikį.

Ortopedinėse ir stuburo aplikacijose dvikryptis nitinolio laidas buvo tiriamas naudojant kniedes ir spaustukus, kuriuos galima įdėti atsipalaidavusioje būsenoje, o vėliau jie susitraukia kūno temperatūroje, kad suspaustų kaulo šukas ar audinį ir, jei reikia, vėl atsipalaiduotų kontrolinio atšaldymo metu per naujos operacijos metu. Ši terminė atvirkštinamumas yra svarbus klinikinis privalumas tam tikrose procedūrose, kuriose nuolatinė fiksacija nėra visada pageidautina. Tačiau dvikrypčio elgesio ilgalaikė stabilumas esant gyvybiniams apkrovos sąlygoms turi būti kruopščiai patvirtintas prieš klinikinį naudojimą.

Taip pat verta paminėti, kad dvikryptės nitinolio vielos reikalauja sudėtingesnių kokybės kontrolės ir technologinio proceso dokumentavimo priemonių nei vienkryptės variantai. Mokymo protokolas turi būti tiksliai atkuriamas, kad būtų užtikrinta nuoseklių partijų vientisumas, o išmokyto elgesio charakteristikos turi būti nustatomos tiek veikimo deformacijos, tiek veikimo jėgos atžvilgiu visame numatytame temperatūrų diapazone. Medizininių prietaisų gamintojai šias charakteristikas turėtų integruoti į savo įeinamosios kontrolės ir technologinio proceso patvirtinimo protokolus, kad būtų užtikrintas atitikimas reguliavimo reikalavimams.

Vienakryptės ir dvikryptės atminties pasirinkimas konkrečiam komponentui

Atminties veiksenos pritaikymas funkciniams reikalavimams

Pasirinkimas tarp vienakryptės ir dviakryptės atminties nitinolio vielose turėtų būti nulemtas tik komponento funkcinės paskirties, o ne medžiagos prieinamumo ar gamybos patogumo. Vienakryptė atmintis yra tinkamas pasirinkimas, kai įrenginys skirtas vienkartinei, nuolatinei išdėstymo operacijai – kai jis turi pereiti iš kompaktiškos pristatymo būsenos į fiksuotą veikimo geometriją ir likti toje būsenoje. Dviakryptė atmintis yra tinkama tik tada, kai komponentas turi grįžtamojo veikimo būdu keisti geometriją dviem kryptimis reaguodamas į temperatūros pokyčius, o projektavimas gali leisti mažesnį išvesties deformacijos dydį ir sumažėjusią nuovargio atsparumą, būdingus šiam režimui.

Daugumai komerciškai įsitvirtinusių tikslūs medicinos prietaisų — širdies ir kraujagyslių stentų, venų kavos filtrų, septalinių okliuzorių ir endovaskuliarių protezų — vienakryptis nitinolio laidukas išlieka standartu, nes jo elgesys yra gerai charakterizuotas, gamybos procesas yra labai subrendęs, o ilgalaikis implantacijos naudojimas palaikomas išsamiomis klinikinėmis duomenimis. Taip pat reguliavimo institucijos, įskaitant JAV Maisto ir vaistų administraciją (FDA) ir CE sertifikavimo institucijas, yra labiau susipažinusios su vienakryptės atminties taikymais, todėl naujų šiuo režimu veikiančių prietaisų reguliavimo kelias gali būti supaprastintas.

Dviejų krypčių atminties taikymas labiau tikėtinas naujuose įrenginių tipuose, kur esamos technologijos yra nepakankamos ir kur šiluminis grįžtamasis veiksmas suteikia tikrai skirtingą klinikinę naudą. Šiuose atvejuose kūrimo komandai reikia investuoti į išsamesnę medžiagos charakterizaciją, mokymo protokolų patvirtinimą ir nuovargio bandymus, kad būtų įrodyta biologinė suderinamumas, mechaninė patikimumas ir pakartotinis veikimas visame numatytame klinikiniame temperatūrų diapazone. Ši investicija yra pateisinama, kai funkcionaliosios reikmės yra aiškios ir konkuruojančių produktų rinka palanki skirtinei technologijai.

Svarbūs ASTM F2063 atitikties klausimai

Abiejų krypčių ir vienos krypties atminties taikymui medicinos prietaisuose reikia nitinolio vielos, atitinkančios ASTM F2063 standarto reikalavimus dėl sudėties ir mikrostruktūros – tai pramonės standartinė specifikacija medicininėms nikelio-titano formos atminties lydiniams. Šis standartas nustato ribas elementariems priemaišoms – ypač deguoniui, anglis ir azotui – kurios gali sudaryti įtraukas ir pabloginti nuovargio atsparumą. Įtraukos yra pagrindinis įtrūkimų susidarymo šaltinis ciklinės apkrovos sąlygomis veikiamose nitinolio vielose, todėl priemaišų kontrolė yra būtina prietaisams, kurie gyvybėje patiria pakartotinį mechaninį krūvį.

Medicinos prietaisų inžinieriai turėtų pareikalauti medžiagų sertifikatų ir sekamos dokumentacijos iš nitinolio vielos tiekėjų, patvirtinančios atitiktį ASTM F2063 standartui, taip pat nepriklausomų bandymų duomenų apie transformacijos temperatūras, matuotas diferencialinės skenuojamosios kalorimetrijos metodu. Programuojant bet kurį iš dviejų atminties režimų į nitinolio vielą, formos nustatymo ar mokymo procesas neturėtų sukelti užterštumo ar paviršiaus oksidacijos, kuri gali pabloginti biologinę suderinamumą ar nuovargio atsparumą. Medicininio lygio nitinolio vielos terminiam apdorojimui labai rekomenduojama naudoti valymo kambarius arba inertinės atmosferos apdorojimo aplinkas.

Proceso patvirtinimas ir nuovargio trukmės vertinimas

Patikimų mokymo protokolų nustatymas

Abiem atminties režimams procesų patvirtinimas yra tiltas tarp medžiagos galimybių ir įrenginio našumo. Dirbant su vienkryptės niotinolio vielos, formos nustatymo protokolas — temperatūra, laikas ir tvirtinimo įtaiso projektavimas — turi būti patvirtintas, kad būtų užtikrinta pasiekti tikslinę Af temperatūrą ir kad atkurtos formos matmenys atitiktų leistinuosius nuokrypius. Krosnies temperatūros vienodumas, vielos paviršiaus būklė ir tvirtinimo įtaiso medžiaga gali sukelti partijų tarpusavio skirtumus, kurie pažeidžia nuoseklumą reguliuojamoje gamybos aplinkoje.

Dviejų krypčių nitinolio vielai mokymo protokolas turi būti patvirtintas, kad būtų užtikrinta dviejų krypčių poveikio stabilumas po nurodyto mokymo ciklų skaičiaus, kad žemosios ir aukštosios temperatūros formos abi atitiktų leistinąją nuokrypio ribą ir kad veikimo jėga būtų pakankama numatytai taikomajai srityje. Pagreitinti senėjimo tyrimai, atliekami ciklinės temperatūros sąlygomis, gali padėti prognozuoti ilgalaikę stabilumą. Mokymo duomenims turi būti taikomos statistinio proceso valdymo metodikos, kad būtų aptikta nuokrypių kitimo tendencija gamybos serijose ir kad būtų inicijuojama tyrimų procedūra dar prieš tai, kai neatitinkantis medžiagos kiekis pasiektų įrenginio surinkimą.

Nuovargio bandymai gyvuose objektuose ciklinės apkrovos sąlygomis

Nitinolo vielą tiksliai medicinos komponentuose dažnai veikia ciklinė mechaninė apkrova organizme — dėl širdies plakimo, kvėpavimo judesių, raumenų-skeleto sistemos judėjimo ar kraujospūdžio svyravimų. Nitinolo vielos nuovargio elgsena stipriai priklauso nuo atminties režimo, vidutinės įtempimo, įtempimo amplitudės ir medžiagos įtraukimo kiekio. Aukšto ciklo nuovargio bandymai, atliekami naudojant sukamąją siją arba poslinkio valdomas bandymų įrangas, yra standartinis metodas, skirtas gauti įtempimo–ciklų (ε–N) duomenis, kurie reikalingi patvirtinti konstrukcijos saugos riboms.

Vienakryptės nitinolio vielos komponentai, veikiantys išplėtotoje, superelastingoje veikimo srityje, paprastai parodo puikią nuovargio atsparumą, o išlaikymo ribos nurodytos 0,5–1,0 procento įtempimo amplitudės diapazone aukštos grynumo medžiagai. Dvikryptės mokomosios nitinolio vielos nuovargio atsparumas gali būti žemesnis dėl vidinių įtempių, kuriuos sukelia mokymo procesas, todėl prieš galutinai sukurdami dvikryptės atminties konstrukciją įrenginiui, kuris patirs ciklinius in vivo apkrovimus, būtina atidžiai charakterizuoti nuovargio savybes. Projektuotojai turėtų įtraukti saugos koeficientus į įtempimo amplitudės biudžetą ir patikrinti veikimą visame tikėtinų in vivo apkrovos sąlygų diapazone.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokia yra skirtumas tarp vienakryptės atminties ir superelastingumo nitinolio vieloje?

Vienakryptis atmintis nitinolio vieloje apima šilumos sukeltą formos atkūrimą iš deformuotos martensito fazės į išmokyto austenito formą, kai šildoma virš Af temperatūros. Superelastingumas pasireiškia, kai nitinolio viela jau yra austenito fazėje kūno ar kambario temperatūroje ir po mechaninės apkrovos pašalinimo elastingai atkuria didelius deformavimus be reikalingumo šiluminio aktyvinimo. Abi šios savybės kyla iš tos pačios fazės transformacijos, tačiau veikia skirtingose temperatūrų srityse ir medicinos prietaisų projektavime atlieka skirtingas funkcines funkcijas.

Kiek kartų galima ciklinti dvikryptį išmokytą nitinolio laidą, kol jis praranda savo atminties efektą?

Dviejų krypčių treniruoto nitinolio vielos nuovargio gyvavimo trukmė labai priklauso nuo treniravimo protokolo, dviejų krypčių poveikio įtempimo amplitudės, medžiagos grynumo ir eksploatacijos sąlygų. Bendruoju atveju gerai išmokyta medicininės klasės nitinolio viela gali ištverti dešimtis tūkstančių šiluminio aktyvinimo ciklų, kol nepradeda reikšmingai mažėti dviejų krypčių įtempimo išvestis, tačiau tai būtina eksperimentiškai patikrinti kiekvienam konkrečiam treniravimo protokolui ir taikymui. Ilgalaikiams implantams, kuriems numatyta dažna šiluminė ciklinė apkrova, projektavimo patvirtinimo metu privaloma atlikti išplėstinį nuovargio bandymą.

Ar nitinolio viela gali būti išmokyta iš naujo, jei pradinis atminties nustatymas nebetinka naujam įrenginio projektui?

Principu nitinolio vielą galima pakartotinai atkaitinti ir pakartotinai išmokyti naujos formos, tačiau šis procesas įveda papildomą termomechaninę istoriją, kuri gali paveikti transformacijos temperatūras, atstatymo įtempimą ir nuovargio trukmę. Tiksliesiems medicininiams komponentams pakartotinė išmokymo procedūra paprastai nerekomenduojama, nes ji sudėtingina medžiagos sekamumą ir proceso patvirtinimą. Medicinos prietaisų gamintojams rekomenduojama nitinolio vielą įsigyti neapdorotą arba atkaitintą būsenoje ir formos nustatymo ar išmokymo procesą atlikti kaip dokumentuoto ir patvirtinto gamybos etapo dalį, kad būtų užtikrinti nuoseklūs ir pakartotinai gautini rezultatai.

Kokie paviršiaus apdorojimo metodai rekomenduojami implantuojamiems medicininiams komponentams naudojamai nitinolio vielai?

Medicininės kokybės nitinolo vielą, naudojamą įkraunamuose komponentuose, paprastai elektropoliruojama, kad būtų pašalintos paviršiaus oksidų dėmės ir sukurtas lygus, korozijai atsparus titano oksido pasyvus sluoksnis. Ši paviršiaus apdorojimo technika pagerina biologinę suderinamumą, sumažina nikelio jonų išsiskyrimo greitį ir padidina nuovargio atsparumą, pašalinant paviršiaus defektus, kurie gali sukelti įtrūkimus. Po bet kurio šiluminio apdorojimo etapo – įskaitant formos nustatymą ar dvikrypčio atminties treniravimą – paviršius turi būti patikrintas ir, jei reikia, pakartotinai apdorotas, kad būtų atkurtas optimalus pasyvus sluoksnis prieš perkeliama į galutinės įrangos surinkimo ir sterylizavimo etapą.

Naujienlaiškis
Prašome palikti mums pranešimą