Ti6Al4Vなどのチタン合金では、形成がカルシウムとリンの蓄積につながる可能性がある厚い酸化物層(Tio₂)では、骨がより良い.の研究が、骨と結合する能力がステンレス鋼の.の研究よりも40パーセント強いことが示されていることが示されています。パーセント.
約110 GPAでは、チタン合金の弾性弾性率は骨(10〜30 gpa)の弾性弾性率に近く、コバルトクロム合金(210 gpa)およびステンレス鋼(190 gpa)よりもはるかに優れており、ストレスシールド効果を大幅に低下させる.
血管の発達と表面の微量を促進する毛穴を介して内部を通って(<10 μ μm), complex structure support metal 3D printing technology can produce porous titanium alloy scaffolds with a porosity of over 70%.
応用臨床ベンチマーク
歯列矯正:従来の補綴物と比較して、35%が3Dプリントチタン合金酢酸カップの初期安定性を増加させます.
インプラント表面のレーザー処理後、オッセオインテグレーション速度は65%から82%.に上昇しました
手術後6か月後、ドイツのフラウンホーファー研究所はがん患者にチタン合金の下顎を生産したため、噛む能力を回復します.
人工膝関節の作成のために作られたコバルトクロム合金は、シミュレートされた歩行実験によると、チタン合金.に比べて優れた耐摩耗性を誇っています。
生体適合性への課題
長期移植はコバルトとニッケルイオンを放出する可能性があります。これは、セラミックコーティングの修飾またはニトリッド処理のいずれかを必要とします. FDAデータは、修正された合金のイオン降水量が80%.を低下させたことを示しています。
整形外科用の画期的
トポロジーの最適化により、3Dプリントされたコバルト - クロミウム合金膝関節プロテーゼは、荷重含有能力を15%増加させ、体重を20%.
一時的なインプラントや使い捨ての手術ツール(骨ドリルガイドなど)の印刷に適しているステンレス鋼の粉末は、チタン合金の5分の1のみ.
適応性の処理
ドイツの病院が利用する3Dプリントステンレス鋼手術ガイドなど、外科時間の40%の減少と0 . 1mm精度で複雑な構造設計をサポートします。
腐食耐性ショートボード
生理学的環境では、孔食が発達しやすく、表面不動態化層.の品質を改善するために後治療後が必要です。
利点の生物活動
骨細胞の接着は、タンタルの表面にある50〜200μmの微小孔構造によって促進されます。動物研究では、骨統合の有効性がチタン合金の効果よりも20%高いことが示されています.
弾性率の対応
タンタルの弾性弾性率(約35 gpa)は、cancellous骨({1-5 gpa)の弾性弾性率に近く、界面応力は.} .を50%減少させます。
アプリケーションの制限
高い価格(チタン合金の10倍)はその人気を制限し、主にハイエンドの骨欠損修復材料として使用されます.
過弾性特性
回収可能な歪みは8%に達する可能性があり、心血管ステント{. in vitro調査に最適であることが、その放射状の支持力がステンレス鋼の括弧.のそれよりも60%強いことを示しています。
生体適合性リスク
ニッケルイオン沈殿はアレルギー反応を誘発する可能性があり、窒化チタン.などの表面コーティングを介して分離を必要とする可能性があります。
印刷チャレンジ
印刷プロセス中のマルテンサイト変換を避けるために、位相遷移温度(36±2度)の正確な制御が必要です.
貴金属(金、銀、プラチナ)に見られる強力な抗酸化物質は、ペースメーカーと神経電極で有用性を見つけます.
優れた腐食抵抗性ですが、深海環境シミュレーション機器 - ジルコニウム合金.に最適に使用される医療ケースはほとんどありません。