{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Сверхэластичность и память формы нитинола

Нитиноловые (никель-титановые) сплавы обладают сочетанием свойств, которые делают их особенно подходящими для изготовления саморасширяющихся стентов. Некоторыми из этих свойств не обладают другие материалы, используемые в настоящее время для изготовления стентов.
Нитиноловые (никель-титановые) сплавы обладают многими свойствами материала и характеристиками устройства, такими как эластичное развертывание, термическое развертывание, устойчивость к перегибам, постоянство напряжения, динамическая интерференция, смещенная жесткость, совместимость с магнитно-резонансной томографией (МРТ), радиопрозрачность и биосовместимость.

Nitinol Spring
Нитиноловые сплавы быстро становятся материалом для использования в саморасширяющихся стентах, системах поддержки трансплантатов, фильтрах, корзинах и различных других устройствах для интервенционных процедур. Компании Nitinol Medical Technologies, World Medical Technologies и Cordis предлагают изделия из нитинола, эффективность которых основана на весьма необычных свойствах сплавов нитинола.
Наиболее известными свойствами нитиноловых сплавов являются их сверхэластичность и термическая память формы. Если термин "память формы" описывает явление восстановления заданной формы с помощью нагрева после ее "пластической" деформации, то термин "сверхэластичность" относится к огромной упругости этих сплавов, которая может в IO раз превышать лучшие нержавеющие стали, используемые в медицине сегодня. Хотя оба эффекта, безусловно, впечатляют, они не являются единственными важными свойствами материала.

Nitinol alloys
В сочетании с прочностью, усталостной прочностью, биосовместимостью и совместимостью с МРТ эти специфические свойства нитинола позволяют найти интересные решения для создания превосходных медицинских устройств.
Обычные металлические материалы, такие как нержавеющая сталь, титан и Eigilloy a.o., используемые в стентах, фильтрах и других интервенционных устройствах, демонстрируют поведение при упругой деформации, заметно отличающееся от поведения структурных материалов человеческого тела.
Аналогичное поведение наблюдается и у сплавов нитинола, которые представляют собой эквиатомные или близкие к эквиатомным интерметаллические соединения титана и никеля.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Мишени для жидкокристаллических дисплеев и органических светоизлучающих диодов

Статья представляет собой краткое и полезное описание молибденовых трубчатых мишеней. В статье рассматриваются характеристики молибденового материала, конструкция и производство трубчатых мишеней, их использование в производстве жидкокристаллических дисплеев и органических светодиодов, а также испытания на производительность и надежность.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Распространенные высокотемпературные материалы для выращивания монокристаллов

Подробный обзор выбора лучших материалов для высокотемпературного выращивания монокристаллов. В этой статье дается четкое руководство по требованиям, распространенным материалам для печей, советам по проектированию, факторам эффективности и стратегиям выбора.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Критические материалы для вакуумного ультрафиолетового фильтра (VUV)

Вакуумная ультрафиолетовая (ВУФ) оптика занимает небольшую, но быстро расширяющуюся нишу в современной фотонике. Мы обсудим важнейшие материалы, которые находят применение в фильтрах ВУФ, включая тонкопленочные покрытия и объемные подложки для окон.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: