多孔質タンタルロッド

多孔質タンタルロッド

タンタルは、生体適合性に優れ、人体への刺激や副作用がほとんどない理想的な生体材料であり、医療分野で広く使用されています。
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製品説明

科学者は細胞培養を通じて、骨芽細胞が純粋なタンタル金属と結合反応を起こし、タンタルが長期的な生体適合性を持つ金属であることを確認しました。 近年、タンタルから作られた多孔質タンタル金属が整形外科の分野で広く使用されています。 75 ~ 80% の全体的な相互接続気孔率と 430 μm の平均気孔サイズを持つタンタル インプラントは、骨との良好な生物学的固定を達成し、人体の急速な組織成長に適しています。 ただし、準備と処理プロセスの制限により、現在の多孔質タンタルインプラントは単一の細孔チャネルと不均一な細孔構造を持ち、制御できません。 細孔構造の分布は均一ではなく、細孔の接続性が低いため、多孔質タンタルインプラントの機械的特性が人骨に適合し、骨伝導性とオッセオインテグレーションのパフォーマンスが低下し、整形外科分野での適用とパフォーマンスが制限されます。


私たちの工場は、人間のインプラント材料技術の分野に属する多孔質タンタルロッドを提供しています。 この多孔性タンタルロッドは、ねじ切り部分と多段細孔部分を備えています。 ねじ部の長さは 30 mm、直径は 14 m で、多段細孔部分は長さ 70 mm、直径 10 mm です。 ねじ部と多段気孔部は立体的な円形気孔が貫通しています。 三次元円形気孔の直径は100~1000μmの範囲であり、円形気孔の気孔径は、ねじ部から多段気孔部にかけて小から大へと勾配を持って分布している。


ロッドには三次元細孔の勾配分布があり、タンタルロッドの細孔分布は均一で制御可能であり、骨伝導性とオッセオインテグレーションを促進し、細孔の構造を調整でき、モジュラスなどの機械的特性より人間の骨格の特性に近い弾性率を調整でき、応力遮蔽の問題もありません。 多くのデータは、当社の多孔性タンタル棒が 120-180 MPa の圧縮強度、10-20 GPa の弾性率、および 75-85 パーセントの気孔率を持っていることを示しています。


具体的な手順は次のとおりです。

(1) 3 次元ソフトウェア モデルで多孔質タンタル棒の 3 次元モデルを構築します。

(2)得られた三次元モデルの印刷方向と基板をセットした後、前記三次元モデルを積層する工程であって、前記積層は、前記三次元モデルを印刷に沿って同じ厚さの立体構造の複数の層に分割することを含む。対応する形式でファイルを保存およびインポートします。

(3) 取得したフォーマット ファイルを 3D プリンターにインポートして 3D 印刷を行い、多孔質タンタル棒を取得します。


上記の多孔性タンタル棒の 3D モデルは、3D ソフトウェア モデルで構築されます。 3Dモデルの取得方法は特に限定されず、当該多孔質タンタルに適合する3Dモデルを構築できるものであれば、当業者に周知の3Dモデル構築ソフトウェアを用いればよい。ロッド。

立体モデルが得られたら、立体モデルの印刷方向を決定し、基板をセットし、立体モデルを同じ厚さの複数のレイヤーに分割するレイヤー化を行います。印刷方向に沿って、対応する形式でファイルを保存およびインポートします。

印刷方向に特別な制限はありません。多孔質タンタル棒が完全な状態で印刷されていれば十分です。 基板の材料に特別な制限はなく、任意の材料、具体的には例えばチタンを使用することができる。

3D印刷の原理は、タンタル金属粉末の層をスキージで基板上に置き、特定の経路で走査型オシロスコープの制御下でレーザービームを粉末に急速に照射し、溶融して凝固させ、形成することです.冶金クラッド層を形成した後、堆積した単層の厚さと同じ高さまで基板を下げ、レーザー スキャン処理用の粉末層を置き、タンタル ロッド形成全体が終了するまでこのプロセスを繰り返します。


積層プロセスの後、各層の厚さは、好ましくは<0.3 15=" 45=" mm.=" 3d=" printing=" parameters=" preferably=" include=" laser=" and=" substrate=" temperature.=" "="" the="" material="" is="" a="" spherical="" tantalum="" powder="" of="" to="" has="" purity="">99.9パーセント、酸素含有量<500 a="" sphericity="" of="">90およびホール流量<10s>

レーザーパラメータのうち、正の焦点外スポットは好ましくは135μmであり、速度は好ましくは15{{4}}mm/sであり、ライン間隔は好ましくは0.15mmであり、出力は好ましくは250wである。

基板温度は、好ましくは>60度、さらに好ましくは100度である。

3Dプリンターの機種に特に制限はなく、どの機種でも使用可能です。 できれば、モデル番号 fs271m の 3d プリンターを使用します。


この方法では、タンタル ロッドの 3D プリントの原料として純粋なタンタル粉末を使用します。これにより、固体タンタル ロッドの密度が高くなり、多孔質の ta ロッドが優れた機械的特性を持つことが保証されます。 多孔性ロッドの外面に、細孔サイズが勾配のある丸い穴があるという事実と相まって、多孔性タンタルロッドの生体適合性が改善されます。

Porous Tantalum Rods factory

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