Medische titaniumlegeringenworden veel gebruikt op biomedisch gebied vanwege hun uitstekende mechanische eigenschappen, uitstekende corrosieweerstand en uitstekende biocompatibiliteit, vooral in implantaten en apparaten in de orthopedie, tandheelkunde en cardiovasculaire geneeskunde. Vergeleken met roestvrij staal en kobalt-chroomlegeringen worden titanium en zijn legeringen veel gebruikt vanwege hun hogere sterkte, lagere elasticiteitsmodulus en betere biocompatibiliteit.
De afgelopen jaren is de ontwikkeling van titaniumlegeringen van het type met lage modulus - nog steeds aan de gang. Tegelijkertijd worden ook poreuze legeringen op titanium-basis ontwikkeld als alternatief orthopedisch implantaatmateriaal. Deze materialen kunnen zorgen voor een goede biologische fixatie door botweefselgroei in hun poreuze netwerk.
Titaniumlegeringen van het -type hebben de aandacht getrokken vanwege hun lage elasticiteitsmodulus en goede biocompatibiliteit, en worden beschouwd als veelbelovende materialen voor de productie van biomedische implantaten van de volgende- generatie. De nieuwe Ti-Mo-legering vermindert, door toevoeging van niet-giftige elementen zoals Mo, Si, Zr en Ta, niet alleen de elasticiteitsmodulus, maar verbetert ook de corrosieweerstand en biocompatibiliteit.
Bovendien kan nanogestructureerd commercieel-zuiver titanium (CPTi) worden behandeld met behulp van ernstige plastische vervormingstechnieken (SPD) om de mechanische eigenschappen en bioreactiviteit aanzienlijk te verbeteren, wat een nieuwe oplossing voor tandheelkundige implantaten biedt.
Hoewel tot op zekere hoogte is voldaan aan de veiligheid en functionaliteit op lange termijn van medische titaniumlegeringen bij klinische behandelingen, blijft het verder verbeteren van hun biocompatibiliteit en mechanische compatibiliteit een onderzoeksprioriteit. Oppervlaktemodificatie wordt beschouwd als een effectieve aanpak om de bioactiviteit, slijtvastheid en corrosieweerstand van medische titaniumlegeringen te verbeteren. Door bijvoorbeeld actieve elementen toe te voegen aan biomedisch titanium en titaniumlegeringen kan het risico op postoperatieve infectie aanzienlijk worden verminderd en kunnen nieuwe biomateriaaloppervlakken met antibacteriële eigenschappen worden ontwikkeld.
Medische titaniumlegeringen nemen een belangrijke positie in op biomedisch gebied vanwege hun unieke fysisch-chemische eigenschappen. Toekomstige onderzoeksrichtingen omvatten de ontwikkeling van nieuwe medische titaniumlegeringen met lage- modulus, hoge- sterkte, multifunctionele en goedkope- kosten, evenals het verder verbeteren van hun biocompatibiliteit en mechanische compatibiliteit door middel van oppervlaktemodificatietechnieken om aan de klinische behandelingsbehoeften te voldoen. Bovendien bieden nanostructureringstechnieken en de ontwikkeling van poreuze materialen nieuwe mogelijkheden om de prestaties van medische titaniumlegeringen te verbeteren.
Recente onderzoeksvooruitgang op het gebied van medische titaniumlegeringen richt zich op de volgende gebieden:
Toepassing van 3D-printen
Technologie De traditionele productie van medische titaniumlegeringsimplantaten is voornamelijk afhankelijk van gieten, wat resulteert in een beperkt productassortiment en niet kan voldoen aan de behoeften van de precisiegeneeskunde.. 3D-printtechnologie, die diverse verwerkingsopties biedt, toont aanzienlijke voordelen op het gebied van medische titaniumlegeringen. Met name bij de productie van poreuze medische titaniumlegeringen maakt 3D-printen niet alleen het ontwerp van complexe structuren mogelijk, maar maakt het ook de aanpassing van de materiaaldichtheid en porositeit mogelijk om beter aan diverse klinische behoeften te voldoen. Ontwikkeling van metastabiele -titaniumlegeringen Metastabiele -titaniumlegeringen worden vanwege hun lagere elasticiteitsmodulus en uitstekende biocompatibiliteit beschouwd als een belangrijke ontwikkelingsrichting voor de volgende generatie medische titaniumlegeringen. Deze materialen verkrijgen hun eigenschappen door de toevoeging van niet-giftige elementen zoals Nb, Mo, Ta, Zr en Sn. Huidig onderzoek richt zich op het verder verminderen van de elastische modulus en het verbeteren van uitgebreide eigenschappen zoals sterkte, weerstand tegen vermoeidheid en functionele eigenschappen. Bovendien zijn diepgaand onderzoek naar de interactiemechanismen van legeringselementen, het ontwerp van de legeringssamenstelling en methoden voor microstructurele en eigenschapscontrole, en micromechanische mechanismen ook belangrijke aandachtsgebieden op dit gebied.
Onderzoek naar technologieën voor oppervlaktemodificatie
Omdat medisch titanium en titaniumlegeringen de neiging hebben een inerte, passieve film op hun oppervlak te vormen, wat de hechting van implanteerbare apparaten met zachte en harde weefsels schaadt, is oppervlaktemodificatietechnologie van cruciaal belang voor het verbeteren van de prestaties van medische titaniumlegeringen. De afgelopen jaren zijn methoden voor oppervlaktemodificatie, zoals fysische dampafzetting, plasmaspuiten, ionenimplantatie, lasercladding en sol-gelsynthese uitgebreid bestudeerd om de oppervlakte-eigenschappen van medisch titanium en titaniumlegeringen te verbeteren, zoals biocompatibiliteit, slijtvastheid en antibacteriële eigenschappen.

Als u op zoek bent naar titaniummaterialen zoals titaniumplaten, staven, buizen, draden en titanium CNC-gefreesde onderdelen, dan is BAOJI RELIAB METAL uw one-stopleverancier. Wij leveren titaniumproducten van hoge kwaliteit met snelle levering en 24-uur verkoop- en after-salesservice.
Neem contact met ons op zoals onderstaande informatie:
Baoji Reliab Metal Materials Co., Ltd
Tel: +86-917-8883215
Verkoopafdeling 1: +8613092900605 (de heer Gary)
Verkoopafdeling 2: +8613092913521(mevrouw Sophia)
Adres: No.35 Baoti Rd, Weibin District, Baoji, China










