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Orthochirurgische Instrumente Arthroskopische Planer rund um Bur Blade für medizinische Geräte Regulierungsart 3
  • Orthochirurgische Instrumente Arthroskopische Planer rund um Bur Blade für medizinische Geräte Regulierungsart 3

Orthochirurgische Instrumente Arthroskopische Planer rund um Bur Blade für medizinische Geräte Regulierungsart 3

Einzelheiten zum Produkt
Modell Nr.:
HP4014
Regelnde Art des medizinischen Geräts:
Art 3
OEM-Produkte:
Akzeptabel
ODM:
Akzeptabel
Transportpaket:
Standardverpackung für die Ausfuhr
Spezifikation:
Um die Tür
Handelsmarke:
Vanhur
Ursprung:
Tonglu, Zhejiang, China
HS-Code:
9018909010
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
500 PC/Monat
Typ:
Steuerungseinheit
Anwendung:
Orthopädische
Material:
Stahl
Besonderheit:
Wiederverwendbar
Zertifizierung:
CE, FDA, ISO13485
Gruppe:
Erwachsener
Anpassung:
Erhältlich.
Hervorheben: 

Orthochirurgische Instrumente des Typs 3

,

Orthochirurgische Instrumente rund um den Bur

,

OEM-Orthochirurgische Instrumente

Beschreibung des Produkts

Orthopädischer Arthroskopischer Planer rund um die Bur-Klinge für medizinische Geräte

 

1 Einführung:
Wenn Sie nach minimalinvasiven chirurgischen Medizinprodukten mit guter Qualität, wettbewerbsfähigen Preisen und zuverlässigem Service suchen, stellt Wanhe Medical diese für Sie her.Wir liefern allgemeine und professionelle Laparoskopische Instrumente mit CE, FDA genehmigt.

2 Spezifikationen
Annahme eines optimalen Edelstahlmaterials
Schwere Konstruktion
Korrosionsbeständigkeit

3 Verpackung und Versand:

Packungsdetails: Poly-Tasche und spezielle stoßfeste Papierkiste.
Lieferungsanweisung: Mit dem Flugzeug

 


 

Häufig gestellte Fragen

 


 

Welche Materialien werden für die Herstellung von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten verwendet?

 

Zu den Materialien, die zur Herstellung von minimal-invasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten verwendet werden, gehören hauptsächlich folgende:

Edelstahl: Dies ist eines der häufigsten Materialien mit guten mechanischen Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit.Werkzeuge, mit denen Bandscheiben eingeschnitten werden, sind in der Regel aus Edelstahl.

Titanlegierung: Sie wird wegen ihres geringen Gewichts, ihrer hohen Festigkeit und ihrer guten Biokompatibilität weit verbreitet.Titanlegierungen werden auch häufig in orthopädischen Implantaten und chirurgischen Instrumenten verwendet.

Polymermaterialien: Diese Materialien, wie Polyesterfasern, Glasfasern usw., werden auch in bestimmten spezifischen Fällen verwendet.

Nitinollegierung: Dieses Material wird auch in einigen minimal-invasiven chirurgischen Instrumenten verwendet, die eine hochpräzise Verarbeitung erfordern.

Aluminiumlegierung: Einige spezifische chirurgische Instrumente können Aluminiumlegierungsmaterialien verwenden.

Wolfram, Platin: Diese Materialien werden hauptsächlich für minimal-invasive chirurgische Instrumente in elektrochirurgischen Geräten wie Elektroden verwendet.

PEEK (Polyetheretherketon): Dies ist ein Hochleistungspolymer mit guten mechanischen Eigenschaften und Biokompatibilität,geeignet für innovative Produkte wie absorbierbare Knochenreparaturmaterialien und 3D-gedruckte personalisierte Prothesen.

Polyethylen mit hohem Molekulargewicht: Dieses Material wird häufig in hochbionischen Dichtungen für Knieprothesen verwendet.

Cobalt-Cromium-Molybdän-Legierung: für Metallteile von Knieprothesen verwendet.

Die Auswahl dieser Materialien hängt von der spezifischen Anwendungsumgebung und den Anforderungen sowie der umfassenden Berücksichtigung von Faktoren wie den mechanischen Eigenschaften,Biokompatibilität und Verarbeitungsschwierigkeiten des Geräts.

 


 

Was sind die spezifischen Anwendungen und Leistungen von Edelstahl in minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten?

 

Bei minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten haben die Anwendung und Leistung von Edelstahl erhebliche Vorteile.Edelstahlmaterialien werden aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Festigkeit im Bereich der Medizinprodukte weit verbreitet. Da es hart und sehr korrosionsbeständig ist, wird es häufig zur Herstellung von Instrumenten verwendet, die lange im menschlichen Körper verwendet werden müssen.

Speziell für minimal-invasive orthopädische chirurgische Instrumente erfüllt Edelstahl nicht nur die besonderen Anforderungen an Festigkeit, Härte, Steifigkeit, Zähigkeit,Abnutzungsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit, aber auch für die Gestaltung komplexer Formen durch seine hervorragende Formbarkeit geeignet ist.die hochwertigen inländischen Edelstahlmaterialien verwendet werden, und die Oberfläche ist matt und fein verarbeitet, um Produktleistung und Handkomfort zu gewährleisten
Darüber hinaus verfügt die Legierung 465 als neue Art von Edelstahl über einzigartige Eigenschaften, die es ermöglichen, Instrumente mit kleineren Größen und Querschnittsflächen zu entwerfen.und bietet die doppelte Stoßfestigkeit anderer häufig verwendeter medizinischer Niederschlaggehärteter Edelstahle (wie 455 und 17-4 Legierungen) unter den gleichen Materialfestigkeitsbedingungen.

In der Praxis wurde auch die Leistungsfähigkeit von Edelstahl bei minimalinvasiven Operationen nachgewiesen.mit einem hohen Schneidewirkungsgrad und hoher Korrosionsbeständigkeit, und kann mit minimalen Schnitten präzise Schneid- und Fräsvorgänge durchführen.Einige hochfeste Edelstahle wie UNSS17400 (allgemein als 17-4PH oder Typ 630 bekannt) werden häufig zur Herstellung von Schrauben und Implantaten verwendet, die eine sehr hohe mechanische Festigkeit erfordern.

 


 

Was sind die neuesten Fortschritte bei der Wiederverwendung von Titanlegierungen in minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten?

 

In den letzten Jahren wurden erhebliche Fortschritte bei der Technologie zur Wiederverwendung von Titanlegierungen in minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten erzielt.

Anwendung der 3D-Drucktechnologie: Im September 2021Die National Medical Products Administration (NMPA) genehmigte offiziell den Antrag auf Aufnahme in die Liste von Zhongnuo Hengkangs "3D-gedrucktem Titanlegierungs-Fusionsgerät", die einen wichtigen Durchbruch bei der Anwendung der 3D-Drucktechnologie in orthopädischen minimal-invasiven Geräten markierte.Die 3D-Drucktechnologie kann Titanlegierungsmaterialien entsprechend den spezifischen Bedürfnissen von Patienten anpassen, wodurch ihre Biokompatibilität und ihre mechanischen Eigenschaften verbessert werden, wodurch sie bei wiederholtem Gebrauch und langfristiger Stabilität besser funktionieren.

Forschung und Entwicklung neuer Materialien aus medizinischer Titanlegierung: Um die Biokompatibilität und die mechanische Kompatibilität von Materialien aus medizinischer Titanlegierung zu verbessern und zu verbessern,Forscher haben eingehende Untersuchungen zum Alloy Design durchgeführt.Diese Verbesserungen tragen dazu bei, die Haltbarkeit und Sicherheit von Titanlegierungen bei wiederholtem Gebrauch zu verbessern.

Hilfsanwendungen von Nickel-Titan-Speicherlegierungen: Zusätzlich zu herkömmlichen TitanlegierungenNickel-Titanium-Speicherlegierungen wurden aufgrund ihrer einzigartigen Formspeicherwirkung auch im Bereich minimalinvasiver Eingriffe weit verbreitetSo werden Nickel-Titanium-Legierungen in hochwertigen Metallinstrumentenprodukten wie Gefäßstents, Okkludoren und Vena Cava-Filtern eingesetzt.Diese Anwendungen zeigen ihre Zuverlässigkeit und Wirksamkeit in komplexen chirurgischen Umgebungen..

Verbesserung der Gewebeverträglichkeit und Korrosionsbeständigkeit:zum Beispiel mit arthroskopisch unterstützten Titan-Innenfixer für die Behandlung komplexer Frakturen des distalen Radius, Studien haben gezeigt, dass Titanlegierungen eine gute Gewebeverträglichkeit und Korrosionsbeständigkeit aufweisen und keine toxischen und Nebenwirkungen hervorrufen,Sicherstellung der Sicherheit und Wirksamkeit des Geräts nach mehrfacher Verwendung.

Anwendungsfälle und Effektbewertung von Polymermaterialien (wie Polyesterfasern und Glasfasern) in minimal-invasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten.
Die Anwendungsfälle und Effektbewertung von Polymermaterialien in minimal-invasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten können aus mehreren Gesichtspunkten diskutiert werden.Im Folgenden wird eine detaillierte Analyse auf der Grundlage der vorhandenen Daten vorgenommen.:

Anwendungsfälle
mit einer Breite von mehr als 30 mm,

Studien haben gezeigt, dass glashaltige Verbundwerkstoffe eine gute Biokompatibilität aufweisen, leicht zu handhaben und eine kurze Einrichtungszeit haben.entwickelte selbstverstärkte Polymilchsäure-/bioaktive Glasverbundstäbe zur Frakturfixierung und verwendete sie erfolgreich bei der Osteotomie der distalen Oberschenkelknochen bei Ratten.
AußerdemDie Studie ergab, dass der direkte Kontakt zwischen Knochengewebe und Glasfasern und der angrenzenden Polymermatrix die Bindungsfestigkeit der Oberfläche im Vergleich zur Polymerkontrollgruppe signifikant verbesserte..
mit einer Breite von mehr als 30 mm,

In der Neurochirurgie werden langfasige Polyesterfaservorhänge verwendet, um das Auftreten einer intraoperativen Hypothermie zu reduzieren und die Inzidenz von Infektionen am chirurgischen Ort (SSI) zu reduzieren.Studien haben gezeigt, dass die positiven Positionen bei der postoperativen Kolonie-Kultur in der Gruppe mit langfaserigen Polyester-Drängen signifikant niedriger waren als in der Gruppe mit Baumwollgewebe, und die antibakterielle Wirkung war signifikant.
Wirkungsbewertung
Biokompatibilität und Reparaturwirkung:

Glashaltige Verbundwerkstoffe zeigten die Wirkung einer verbesserten Knochenregeneration bei der Reparatur von Hüftbein- und Tibialfehlern bei Kaninchen.Aber das Verbundmaterial muss noch weiter optimiert werden, um ein ideales Knochenfüllmaterial zu werden..
Selbstverstärkte Polymilchsäure-/bioaktive Glasverbundstäbe zeigten in Tierversuchen eine gute Frakturbindung, was eine vorläufige Grundlage für eine klinische Anwendung darstellte.
Antibakterielle Eigenschaften:

Untersuchungen an chirurgischen Kleidern aus langfastigen Polyesterfasern haben gezeigt, dass ihre antibakterielle Wirkung signifikant besser ist als die von Baumwollgewebenen Stoffen.und die postoperative Kolonie Kultur positive Rate verschiedener Teile wurde signifikant reduziert, was darauf hindeutet, dass langfastige Polyesterfasermaterialien antibakterielle Eigenschaften haben.
Zusammenfassung
Die Anwendung von Polymermaterialien wie Glasfasern und Polyesterfasern in minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten hat einige Fortschritte gemacht.Glasfaserverbundwerkstoffe haben aufgrund ihrer guten Biokompatibilität und ihrer hervorragenden Bindungsfestigkeit an die Oberfläche ein Potenzial bei der Knochenreparatur und Frakturfixierung gezeigt; während Polyesterfasern mit langen Fasern eine hervorragende Leistung bei der Verringerung der intraoperativen Hypothermie und der Infektion der Operation haben.

Vergleich der Vor- und Nachteile von Nickel-Titan-Legierung und Aluminiumlegierung bei der Herstellung von minimalinvasiven orthopädischen chirurgischen Instrumenten.
Bei der Herstellung minimalinvasiver orthopädischer chirurgischer Instrumente haben Nickel-Titan-Legierung und Aluminiumlegierung jeweils ihre Vor- und Nachteile.Im Folgenden wird eine vergleichende Analyse der beiden Materialien dargestellt.:

Vorteile von Nickel-Titanlegierung:
Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit: Die Nickel-Titan-Legierung weist eine gute Biokompatibilität und Korrosionsbeständigkeit auf, was sie für Medizinprodukte und Implantate sehr geeignet macht.
Formgedächtnisfunktion und Superelasticität: Nickel-Titan-Legierung weist eine signifikante Formgedächtnisfunktion und Superelasticität auf,Das bedeutet, dass es nach einer gewissen Verformung zu seiner ursprünglichen Form zurückkehren kann.Dies ist sehr vorteilhaft bei minimalinvasiven Operationen, die eine präzise Operation erfordern.
Hohe Dämpfung, Verschleißfestigkeit und Stoßbeständigkeit: Diese Eigenschaften machen Nickel-Titanlegierungen bei wiederholtem Gebrauch und hohen Belastungen gut,und sind für chirurgische Instrumente geeignet, die lange verwendet werden.
Weite Anwendungsbereiche: Nickel-Titanlegierungen können zur Herstellung verschiedener Arten von Medizinprodukten verwendet werden, einschließlich Herzverschließgeräten, Nierenmikropumpen, Gefäßstents usw.und sind in der klinischen Praxis weit verbreitet.
Nachteile von Nickel-Titanlegierungen:
Hohe Kosten: Verglichen mit Aluminiumlegierungen sind Nickel-Titanlegierungen teurer, was die wirtschaftliche Machbarkeit einer Großproduktion beeinträchtigen kann.
Schwierige Verarbeitung: Aufgrund der besonderen chemischen Zusammensetzung und der Anforderungen an den Herstellungsprozess von Nickel-Titanlegierungendie Verarbeitung ist schwierig und erfordert fortschrittlichere Technik und Ausrüstung.
Vorteile von Aluminiumlegierungen:
Leichtgewicht und hohe Festigkeit: Aluminiumlegierungen weisen eine hohe Festigkeit und geringe Dichte auf.Dies macht sie zu idealen Materialien für die Herstellung von chirurgischen Instrumenten und trägt dazu bei, die Betriebslast von Ärzten zu verringern..
Gute Formbarkeit: Aluminiumlegierungen sind leicht zu formen und zu verarbeiten und eignen sich zur Herstellung von chirurgischen Instrumenten verschiedener komplexer Formen.
Kostenwirksamkeit: Aluminiumlegierungen sind im Vergleich zu Nickel-Titanlegierungen kostengünstiger und besser für die Großproduktion geeignet.
Nachteile der Aluminiumlegierung:
Schlechte Korrosionsbeständigkeit: Aluminiumlegierung ist anfällig für Korrosion in bestimmten Umgebungen, insbesondere in feuchten Umgebungen oder in Gegenwart von Chemikalien, was sich auf die langfristige Anwendung auswirken kann.
Niedrige Ermüdungsfestigkeit: Aluminiumlegierung kann bei langfristiger Verwendung ermüden und dazu führen, dass das Gerät bricht oder beschädigt wird
 



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