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

Применение танталового порошка для 3D-печати в биомедицине

Аддитивное производство, как новый метод производства для мировой обрабатывающей промышленности, привлекло внимание общественности шесть-семь лет назад. Тогда же было придумано название "3D-печать", очень приземленное и яркое.

Металлическая 3D-печать считается наиболее перспективной технологией. Эта технология представляет собой технологию быстрого прототипирования, основанную на цифровом моделировании, в которой для послойной печати используется металлический, керамический и пластиковый порошок. От изготовления пластиковых моделей до тонких деталей космических шаттлов, а теперь с помощью технологии 3D-печати можно напечатать даже целый автомобиль.

Технология 3D-печати также широко используется в биомедицине: с ее помощью можно печатать искусственные кости. Танталовый порошок - отличный биосовместимый материал. Он обладает очень сильной биологической инерцией и коррозионной стойкостью. В этой статье мы подробно рассмотрим применение 3D-печати танталового порошка в биомедицине, например в производстве тазобедренных суставов.

3D printing

Компания Metalysis успешно производит биологически инертные решетчатые структуры тантала, которые могут иметь специфические и случайные результаты. Эти структуры повторяют структурную жесткость человеческих костей и могут хорошо сочетаться с костными клетками, так что человеческий организм может прекрасно воспринять этот вид новой ткани. Stanford Materials занимается поставкой сверхтонкого танталового порошка (D50=3um, D90<10um) для биоприменений. При использовании в аддитивном производстве и селективном лазерном плавлении этот тип ультратонкого танталового порошка может всегда сохранять структурную целостность. Конечная поверхность также может быть дополнительно модифицирована. При этом свойства металла остаются очень стабильными.

Tantalum in biology

Танталовый порошок имеет очень широкое применение в биологической сфере, особенно в области медицины. Металлическая 3D-печать для замены тазобедренного сустава является исторической. Соответствующие металлические 3D-печатные органы для замены изготавливаются путем сканирования бедра, что позволяет пациентам иметь индивидуальные тазобедренные суставы. Это улучшает ситуацию, когда в прежние времена мы могли выбирать только из стандартных размеров. Помимо имплантатов тазобедренных суставов, особый интерес для отрасли представляют поддерживающие поясничные кейджи позвоночника.

Заключение

Благодарим вас за прочтение нашей статьи и надеемся, что она поможет вам лучше понять применение танталового порошка для 3D-печати в биомедицине. Если вы хотите узнать больше о продукции из титана, мы советуем вам посетить сайт Stanford Advanced Materials (SAM) для получения дополнительной информации.

Stanford Advanced Materials (SAM) является мировым поставщиком танталового порошка и имеет более чем два десятилетия опыта в производстве и продаже танталовых изделий, обеспечивая высококачественную продукцию для удовлетворения научно-исследовательских и производственных потребностей наших клиентов. Поэтому мы уверены, что SAM станет вашим любимым поставщиком тантала и деловым партнером.

Похожие публикации: Сферический танталовый порошок для 3D-печати

Категории
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 *
Категории

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 >>
Сравнительный анализ LCP и MPI для высокочастотных антенных приложений 5G

LCP против MPI: Какой материал для антенн 5G подойдет для вашего проекта? В этом подробном сравнении рассматриваются их электрические свойства, стоимость, гибкость и идеальные области применения в диапазонах суб-6 ГГц и ммВолны, что позволит вам выбрать материал, обеспечивающий оптимальную производительность и бюджет.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Что такое планетарная шаровая мельница? Понимание основ

Практическое руководство по основам работы планетарной шаровой мельницы: принцип ее работы, основные части, преимущества и типичные области применения в научных исследованиях, технике и промышленности.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Сварка сопротивлением: Как это работает и почему это важно

В этой статье дается четкое объяснение контактной сварки. Она охватывает ее основные принципы, типы, важность, применение и преимущества. Обсуждение ведется тепло и просто, как будто опытный профессор разговаривает с молодыми инженерами.

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