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PEEK 3D打印植入物 医用塑料大放异彩

时间:2019-11-27 20:17 来源:亚博官方网站 编辑者:泊头市亚博官方网站塑业有限公司 人气:

  慧聪塑料网讯:塑料作为医疗技术中的创新材料越来越受到人们的追捧,它们不仅重量轻,而且具有机械耐用性、生物相容性以及耐消毒处理,可用于创建洁净室,满足植入物和血液传导系统的严格卫生要求。

  近日在德国杜塞尔多夫举行的COMPAMD展会上,365bet官方网站不少展商展示了塑料在医疗器械方面的创新应用。

  Raumedic公司在今年的Compamed上展示了医疗技术的智能解决方案,包括一种新型人工呼吸管道系统的原型。

  它的核心是一个两件式塑料接头,连接加热管和呼吸面罩。可重复使用的电子底座具有视觉报警功能,一旦呼吸气体超过40C的温度,它就可被激活。

  集成的微控制器能够监测连接的呼吸管,使其不超过规定的使用期限——最多为七天。蓝色闪烁的LED灯允许诊所的护理人员确认是否需要更换一次性材料。

  Raumedic的创新经理ThomasRuhland博士说:“我们仍在研究一次性部件的精确设计,我们希望在这样做的同时关注用户需求。”

  该公司还展示了由硅树脂制成的套管、注射器柱塞和密封元件以及眼科用硅树脂溶液。在其眼科护理产品中,该公司生产硅胶套、插入人工晶体的注射器和激光辅助白内障手术的管套。

  随着越来越多的医疗器械制造商寻找PVC替代品,Raumedic还开发了一系列不含PVC的塑料解决方案。由EVA和丁苯橡胶(SBR)制成的共挤出管和适合重力输液器的TPE滴注器。

  想象一下,一个跑步者不需要携带秒表或手机来查看自己的时间:她只需盯着手背上发光的秒表显示屏。这样的人机界面已经不是科幻小说了,但要成为主流应用还有一段路要走。

  来自ACSMaterialsLetters的研究人员开发出一种可伸缩的发光装置,这种装置在低电压下工作,对人体皮肤是安全的。

  据悉,该可伸缩的发光装置为交流电发光显示器(alternating-currentelectroluminescentdisplays),可像临时纹身一样粘贴在皮肤或表皮上。为制造该显示器,研究人员在两个柔性银纳米线电极之间夹了一个电致发光层,该发光层由分散在可拉伸介质材料中的发光微粒制成。

  这款柔性显示器包含一种新型的介电材料,以嵌入橡胶聚合物中的陶瓷纳米颗粒呈现。在低电压下,可伸缩显示器的亮度足以让佩戴者看清楚其显示的时间。

  据悉,该可伸缩显示器在智能穿戴设备、软机器人和人机界面等领域有着广泛的应用。

  聚合复合管用于需要进行内窥镜和腹腔镜应用的医疗器械上。它通常被放置在单极和双极电外科器械、外科消融工具、内窥镜/腹腔镜器械以及机器人外科技术上。

  Polygon的复合管不仅轻质并且具有强大的物理特性,以及耐辐射和介电特性、薄壁、刚性,即使使用EtO、伽玛和其他方法进行消毒依然能够保持稳定,符合ISO-10993标准。

  NEXIPAL®是一种新型具有电活性的层压有机硅。该产品由多层涂有导电材料的超薄有机硅精密薄膜层压而成,可在施加电压的情况下用作运动执行器。

  这种电活性层压有机硅可使显示器产生振动或发出触觉信号,只需通过触觉,无需用眼,便可进行识辨和操作。

  此外,NEXIPAL®层压有机硅还可用作测量机械形变的传感器。该产品耐磨性强,体积小,能耗低,是创新型应用的理想材料。例如,触摸屏在使用NEXIPAL®后,可借助振动和触觉信号来模拟键盘,无需用眼,通过触觉便可进行识辨和操作,该功能对汽车应用领域等尤具吸引力。

  赢创在Compamed上展示PEEK在3D打印中的应用。对患者和医生来说,3D打印的PEEK植入物与目前整形外科植入物市场上常规的金属解决方案相比,无疑是一款革命性的产品。3D打印使定制成为可能。例如,通过3D打印技术,可以制作一块精准贴合患者头骨的骨板,减少因调整植入物尺寸、形状或位置而造成的额外手术风险。

  另一方面,PEEK的导热性比金属差。因此,暴露在高温和低温环境中时,可有效减少患者体内植入物温度过高或过低的危险。此外,PEEK材料具有很高的生物相容性,对活体组织无害,手术后患者可进行CT和MRI检查。

  今年9月份赢创在中国投资了一家以3D打印方式生产神经外科和脊柱外科植入物的初创公司——总部位于上海的麦递途医疗科技有限公司。该公司所持技术可加快患者的康复速度,减少术后检查次数,并降低手术风险。赢创的领投该轮融资,融资总额达数百万欧元。

  “这是赢创在中国的第一笔直接投资,也是头次利用今年启动的赢创第二期风险投资基金进行的直接投资,”赢创风险投资负责人BernhardMohr表示,“这次与麦递途的合作很好地展示了风险投资是如何帮助赢创获取颠覆性技术的。”

  麦递途开发了一套硬件和软件系统,可直接从常规的核磁共振成像(MRI)或计算机断层扫描(CT)设备中读取图像并进行处理。随后,系统会生成易于打印的3D模型,并发送到打印机上。最后采用赢创的高性能聚合物聚醚醚酮(PEEK)为原材料,通过3D打印技术制作植入物。

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