医疗仪器及植入物

骨科植入物

三维表面测量和纳米机械测试,增强产品性能和可靠性

为了更长寿而建造身体

概述

骨科植入物

目前每年生产的关节植入物超过100万件,增长率接近9%。寿命和安全预期不断提高,这对开发和制造过程提出了更严格的要求。形状和粗糙度都是必须控制的关键参数,以确保正确的功能和使用寿命的骨科植入物。

表面计量

三维光学轮廓术

表面计量

量化微观表面处理,曲率半径变化,划痕和其他缺陷

骨科植入物差异很大。这些变化可以在大小上,从几十厘米到毫米;在形状上,从简单的球形股骨头到复杂的鞍形膝关节假体;在材料上,从不锈钢到羟基磷灰石;在表面光洁度方面,从减少摩擦的超级光滑到促进稳定性的复杂纹理。由于如此广泛的参数范围,一个零件的关键规格的控制可能成为一个挑战,涉及许多不同的计量仪器适合不同的任务。bob电竞安全吗力量的三维光学剖面仪在几秒内测量表面粗糙度,在大视野范围内具有亚纳米级的重复性和准确性,以量化微尺度光洁度、曲率半径变化、划痕和其他影响植入物摩擦学行为的缺陷。其结果是使各种各样的植入物的寿命最大化,从髋球和髋杯到膝盖、肘部和脊柱植入物。

PEEK(聚醚醚酮)球体(左),磨损测试前的表面(右上),和磨损测试后的表面(右下)。图像可以分析材料损失的体积,以及其他参数。

机械性能

纳米机械测试

机械性能

在1150°C烧结骨支架上进行纳米压痕试验获得代表性的力-位移曲线。插图显示了经过一系列纳米压痕测试后的原位SPM地形图像。

测量对产品可靠性至关重要的机械、摩擦学和界面粘附性能

材料的发展对增强医疗植入物和设备的性能和能力产生了根本性的影响。用于大多数医疗应用的材料需要独特的机械和摩擦学性能、物理属性和生物相容性bob平台靠谱吗的复杂组合。机械和摩擦学性能是产品性能和可靠性的关键设计考虑因素,而性能的体内保存可以作为生物相容性的指标。

bob电竞安全吗Bruker开发了一套全面的测试技术,用于测量纳米和微米长度范围内用于医疗植入物和设备的材料的机械、界面和摩擦学性能。这些纳米压痕、微压痕和摩擦学表征技术使科学家和工程师能够定量测量和优化局部性能,从而提高产品性能和可靠性。