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의료 임플란트 Si3N4 실리콘 나트라이드 공 껍질 생물 호환성 착용 저항성

의료 임플란트 Si3N4 실리콘 나트라이드 공 껍질 생물 호환성 착용 저항성

착용 내성 실리콘 질산 공

생물 호환성 실리콘 질소 공

Si3N4 실리콘 나이트라이드 분자

원래 장소:

중국

브랜드 이름:

Zhongli

인증:

CE ISO

모델 번호:

SNB-01

문의하기
조회를 요청하다
제품 세부 정보
최종 고움:
1μm
힘:
0.75kw
챔버 물질:
스테인리스 스틸
전압:
220v
분쇄 용기 재료:
텅프렌 탄화물
맥스. 전송 크기:
10 밀리미터
빈도:
50/60Hz
전력 공급원:
전기
분쇄 속도:
맥스. 650 rpm
분쇄 용기 용량:
50ml
챔버 부피:
80ml
크기:
500mm x 300mm x 340mm
강조하다:

착용 내성 실리콘 질산 공

,

생물 호환성 실리콘 질소 공

,

Si3N4 실리콘 나이트라이드 분자

지불 및 배송 조건
최소 주문 수량
1kg
포장 세부 사항
배럴
배달 시간
15 일 이내에
지불 조건
L/C,T/T,Western 통합
공급 능력
월 50-200 톤
제품 설명

제품설명

의료 임플란트 Si3N4 볼: 생물 호환성 및 착용 저항성 혁신

 

의료 임플란트 분야에서는 내구성, 생체 호환성 및 마모 저항성을 제공하는 재료의 탐색이 계속되고 있습니다. 실리콘 나이트라이드 (Si3N4) 공은 유망한 해결책으로 나타났습니다.특히 관절 교체 및 치과 임플란트와 같은 응용 프로그램에서.

 

실리콘 나이트라이드 (Si3N4) 이해

 

실리콘 나이트라이드는 뛰어난 기계적 특성, 높은 부서지기 강도, 낮은 밀도 및 우수한 열 안정성 등으로 알려진 세라믹 재료입니다.이러한 특성은 다양한 산업에 걸쳐 요구 응용 프로그램에 이상적입니다항공우주, 군사, 특히 의료 분야를 포함합니다.

 

Si3N4의 주요 속성:

 

  • 높은 마모 저항성: Si3N4는 마모율이 낮아서 내구성이 중요한 애플리케이션에 적합합니다.
  • 생물 호환성: 연구 결과에 따르면 Si3N4는 인체에 의해 잘 견딜 수 있으며 최소한의 면역 반응과 생물학적 조직과 훌륭한 통합을 나타냅니다.
  • 열 안정성: 높은 온도에서도 강도와 강도를 유지하여 까다로운 환경에서 분해 될 위험을 줄입니다.

 

의학적 임플란트 의 Si3N4

 

의료 임플란트, 특히 관절 교체에서 Si3N4 공의 사용은 뛰어난 마모 저항성과 생물 호환성으로 인해 주목을 받았습니다.초고 분자중량 폴리에틸렌 (UHMWPE) 과 코발트-크롬 합금 같은 전통적인 재료는 한계가 있습니다., 골절 및 임플란트 느슨해지기까지 이어질 수 있는 마모 입자의 방출을 포함합니다. Si3N4는 실행 가능한 대안을 제공합니다.

 

관절 교체 의 장점:

 

  1. 소모 가량 감소: Si3N4는 전통적인 재료에 비해 마모 입자를 적게 생성하여 골절 위험을 최소화합니다.
  2. 생분해성: Si3N4의 마모 입자는 체액에 녹아, 수정 수술의 필요성을 잠재적으로 줄일 수 있습니다.
  3. 더 오래 사는 것: 이 물질의 내구성 때문에 임플란트의 수명이 길어질 수 있어 환자에게 장기적인 해결책을 제공합니다.

 

연구 통찰력

 

이 연구결과가생의학 재료의 기계적 행동 저널치과 임플란트에서 Si3N4의 잠재력을 강조합니다. 디지털 광 처리 (DLP) 기술을 사용하여연구자들은 뛰어난 기계적 특성과 생체 호환성을 입증한 Si3N4 치아 임플란트를 성공적으로 제조했습니다.이 연구 는 Si3N4 의 다재다능 함 을 관절 교체 를 넘어 다양한 의학적 응용 분야 에서 강조 합니다.

 

주요 연구결과:

 

  • 기계적 강도: Si3N4 임플란트는 770 MPa의 굴절 강도와 13.3 MPa·m1/2의 골절 강도를 보였다.
  • 생물 호환성 검사: 실험실에서의 실험은 물질의 인간 조직과의 호환성을 확인했으며 독성이나 부작용의 징후는 보이지 않았습니다.

 

의학 을 넘어서는 응용 방법

 

Si3N4의 주요 초점은 의료용이지만 그 특성은 다른 산업에도 적합합니다. 항공우주 및 국방 분야에서Si3N4 공은 가볍고 고강성으로 인해 고온 및 고충격 환경에서 사용됩니다.그들은 또한 전기 모터에 대한 하이브리드 및 완전한 세라믹 베어링에 사용되며 마찰을 줄이고 서비스 수명을 연장합니다.

 

다른 산업에서의 혜택:

 

  • 항공우주: 항공기 부품에 열 저항성과 내구성 때문에 사용됩니다.
  • 자동차: 엔진 부품 및 전기 모터 베어링에 이상적입니다. 효율성 향상과 수명을 향상시키는 데 기여합니다.
  • 산업용 도구: 금속 공사 도구에서 사용되며, 노후 저항성과 강도를 가지고 있습니다.
재산 실리콘 나이트라이드 (Si3N4) 강철 (440C) 지르코니아 (ZrO2) 알루미나 (Al2O3)
밀도 (g/cm3) 3.2 7.8 6.0 3.9
강도 (HV) 1400 푼,600 700~900 1,200 ‰1,300 1500 푼,800
분쇄 강도 (MPa·m1⁄2) 6~7 15~20 7~10 3·4
압축 강도 (GPa) 20.5 ∼3.5 20.0225 20.0223 20.03.0

 

의료 임플란트 Si3N4 실리콘 나트라이드 공 껍질 생물 호환성 착용 저항성 0의료 임플란트 Si3N4 실리콘 나트라이드 공 껍질 생물 호환성 착용 저항성 1

설명:

 

실리콘 나이트라이드 세라믹 볼은 실리콘 나이트라이드 세라믹의 우수한 특성으로 인해 가장 이상적인 베어링 볼입니다.그것은 전통적인 철강 재료에 비해 많은 대체 할 수없는 장점을 가지고 있습니다., 예를 들어: 높은 기계적 강도, 낮은 마모 손실, 좋은 자기 윤활성, 낮은 밀도, 높은 부식 저항, 좋은 전기 단열 등

따라서 실리콘 나이트라이드 볼은 주로 일부 혹독한 작업 조건에 사용됩니다: 고속 / 초고속 베어링, 고 정밀 베어링, 진공 베어링, 고 온도 / 낮은 온도 베어링.

또한, 실리콘 아질이드 세라믹 볼은 화학 펌프/고온 펌프/미터링 펌프에서 밸브 볼 또는 측정 볼로 사용될 수 있습니다.

                          

물리적 특성:

화학적 성분:

Si3N4≥95%

대량 밀도:

3.2±0.05g/cm3

탄력 모듈:

350GPa

하드니스 비커스:

1870HV

굽기 강도:

780MPa

골절 강도:

7.2MPa·m1/2

열 확장 계수:

3.2 10-6/K

열전도성:

25W/m·K

 

 

  크기/ 등급 :

크기 (mm)

Φ0.8-180

등급

Vdws

SPH

Vdwl

G3

00.05-0.08

≤0.08

<0.13

0.01

G5

00.08-0.13

≤0.13

<0.25

0.014

G10

0.15-025

≤0.25

<0.5

0.02

G16

0.2-0.4

≤0.4

<0.8

<0.025

G20

00.3-0.5

≤0.5

< 1

<0.032

G100

00.4-0.7

00.4-0.7

<1.4

<0.0105

 

 

공장 장비

의료 임플란트 Si3N4 실리콘 나트라이드 공 껍질 생물 호환성 착용 저항성 2

전시회 & 파트너

의료 임플란트 Si3N4 실리콘 나트라이드 공 껍질 생물 호환성 착용 저항성 3

케이스

 

한국으로 가는 배

의료 임플란트 Si3N4 실리콘 나트라이드 공 껍질 생물 호환성 착용 저항성 4의료 임플란트 Si3N4 실리콘 나트라이드 공 껍질 생물 호환성 착용 저항성 5

스페인 로 가는 배

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FAQ

1어떤 크기와 허용이 가능합니까?

  • 지름 범위:0.5mm ~ 50mm (특별 크기가 가능합니다)

  • 구형성:그보다 낮습니다00.1μm(초정밀 베어링의 5등급)

  • 표면 마감:Ra < 0.02μm (약 마찰을 위한 미러 롤러)

2실리콘 나이트라이드 공은 의학적 용도로 FDA가 승인했나요?

그래!Si3N4는생물 호환성 (ISO 6474-1)그리고 항균성 성질 때문에 척추 임플란트, 치과 장치 및 관절 교체에 사용됩니다.

3제 애플리케이션에 적합한 Si3N4 공을 어떻게 선택할까요?

다음 과 같은 점 들 을 고려 해 보십시오.

  • 부하 및 속도 요구 사항(역학적/정적 스트레스)

  • 온도 범위(Si3N4는 고온에서 우수합니다.)

  • 화학물질 노출(대부분의 산/알칼리에 내성이 있습니다.)

  • 전기 단열 필요(전도적이지 않음)

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