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Instrumentos quirúrgicos ortopédicos Planador artroscópico alrededor de la pala Cuchilla para dispositivos médicos Tipo de regulación 3
  • Instrumentos quirúrgicos ortopédicos Planador artroscópico alrededor de la pala Cuchilla para dispositivos médicos Tipo de regulación 3

Instrumentos quirúrgicos ortopédicos Planador artroscópico alrededor de la pala Cuchilla para dispositivos médicos Tipo de regulación 3

Detalles del producto
Modelo no.:
HP4014
Tipo regulador del aparato médico:
Tipo 3
Producción de equipos:
Es aceptable.
Producción de productos:
Es aceptable.
Paquete de transporte:
Embalaje estándar para exportación
Especificación:
Alrededor de Bur
Marca registrada:
Las demás
Origen:
Tonglu, Zhejiang, China
Código del SH:
9018909010
Capacidad de la fuente:
500 PC/mes
Tipo:
Unidad de control
Aplicación:
Otros medicamentos
El material:
acero
Característica:
Reutilizables
Certificación:
CE, FDA, ISO13485
Grupo:
Adulto
Personalización:
Disponible. Solicitud personalizada
Resaltar: 

Instrumentos ortoquirúrgicos de tipo 3

,

Instrumentos ortopédicos alrededor de la boca

,

Instrumentos ortopédicos OEM

Descripción del producto

Planador ortopédico artroscópico alrededor de la cuchilla de la brota para dispositivos médicos tipo 3

 

1 Introducción
Si usted está buscando instrumentos médicos de cirugía mínimamente invasiva con buena calidad, precio competitivo y servicio confiable.Proporcionamos instrumentos laparoscópicos generales y profesionales con CE, aprobado por la FDA.

2 Especificaciones
Adopta el material óptimo de acero inoxidable
Construcción resistente
Resistencia a la corrosión

3 Embalaje y envío:

Detalles del paquete: Bolsa de polietileno y una caja especial de papel a prueba de golpes.
Detalles de la entrega: Por vía aérea

 


 

Preguntas frecuentes

 


 

¿Cuáles son los materiales utilizados para fabricar instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos?

 

Los materiales utilizados para fabricar instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos incluyen principalmente los siguientes:

Acero inoxidable: Este es uno de los materiales más comunes con buenas propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión.Las herramientas utilizadas para recortar los discos intervertebrales generalmente están hechas de acero inoxidable.

Aleación de titanio: se utiliza ampliamente debido a su peso ligero, alta resistencia y buena biocompatibilidad.Las aleaciones de titanio también se utilizan comúnmente en implantes ortopédicos e instrumentos quirúrgicos.

Materiales poliméricos: tales como fibra de poliéster, fibra de vidrio, etc., estos materiales también se utilizan en ciertos casos específicos.

Aleación de nitinol: Este material también se utiliza en algunos instrumentos quirúrgicos mínimamente invasivos que requieren un procesamiento de alta precisión.

Aleación de aluminio: Algunos instrumentos quirúrgicos específicos pueden utilizar materiales de aleación de aluminio.

Tungsteno, platino: Estos materiales se utilizan principalmente para instrumentos quirúrgicos mínimamente invasivos en equipos electroquirúrgicos, como electrodos.

PEEK (polyetheretherketone): es un polímero de alto rendimiento con buenas propiedades mecánicas y biocompatibilidad,adecuado para productos innovadores como materiales de reparación ósea absorbibles y prótesis personalizadas impresas en 3D.

Polietileno de peso molecular ultra alto: Este material se utiliza a menudo en juntas de alta biónica para prótesis de rodilla.

Aleación de cobalto-cromo-molibdeno: utilizada para piezas metálicas de prótesis de rodilla.

La selección de estos materiales depende del entorno de aplicación y de los requisitos específicos, así como de la consideración exhaustiva de factores como las propiedades mecánicas,Biocompatibilidad y dificultad de procesamiento del instrumento.

 


 

¿Cuáles son las aplicaciones específicas y el rendimiento del acero inoxidable en instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos?

 

En los instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos, la aplicación y el rendimiento del acero inoxidable presentan importantes ventajas.Los materiales de acero inoxidable se utilizan ampliamente en el campo de los dispositivos médicos debido a su excelente resistencia a la corrosión y resistencia mecánica.. Debido a que es resistente a la corrosión, se utiliza a menudo para fabricar instrumentos que deben usarse en el cuerpo humano durante mucho tiempo.

Específicamente para instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos, el acero inoxidable no sólo cumple con los requisitos especiales de resistencia, dureza, rigidez, resistencia,resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión, pero también es adecuado para el diseño de formas complejas debido a su excelente formabilidad. Por ejemplo, en instrumentos quirúrgicos endoscópicos espinales mínimamente invasivos de doble canal,se utilizan materiales de acero inoxidable domésticos de alta calidad, y la superficie es mate y finamente procesada para garantizar el rendimiento del producto y la comodidad de la mano
Además, como nuevo tipo de acero inoxidable, la aleación 465 posee propiedades únicas que le permiten diseñar instrumentos con dimensiones y superficies transversales más pequeñas.y proporciona el doble de resistencia al impacto de otros aceros inoxidables endurecidos por precipitación médica comúnmente utilizados (como las aleaciones 455 y 17-4) bajo las mismas condiciones de resistencia del material.

En las aplicaciones prácticas, también se ha comprobado el rendimiento del acero inoxidable en cirugía mínimamente invasiva.que tiene una alta eficiencia de corte y una alta resistencia a la corrosión, y puede realizar operaciones de corte y fresado precisas con incisiones mínimas.algunos aceros inoxidables de alta resistencia como UNSS17400 (comúnmente conocido como 17-4PH o tipo 630) se utilizan a menudo para fabricar tornillos e implantes que requieren una resistencia mecánica ultra alta.

 


 

¿Cuáles son los últimos avances en la tecnología de reutilización de aleaciones de titanio en instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos?

 

En los últimos años se han producido importantes avances en la tecnología de reutilización de las aleaciones de titanio en instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos.

Aplicación de la tecnología de impresión 3D: En septiembre de 2021,la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) aprobó oficialmente la solicitud de inclusión en la lista del "dispositivo de fusión intervertebral de aleación de titanio impreso en 3D" de Zhongnuo Hengkang, que marcó un importante avance en la aplicación de la tecnología de impresión 3D en dispositivos ortopédicos mínimamente invasivos.La tecnología de impresión 3D puede personalizar los materiales de aleación de titanio de acuerdo con las necesidades específicas de los pacientes, mejorando así su biocompatibilidad y sus propiedades mecánicas, mejorando su rendimiento en términos de uso repetido y estabilidad a largo plazo.

Investigación y desarrollo de nuevos materiales médicos de aleación de titanio: con el fin de mejorar y mejorar la biocompatibilidad y la compatibilidad mecánica de los materiales médicos de aleación de titanio,Los investigadores han llevado a cabo investigaciones en profundidad sobre el diseño de aleacionesEstas mejoras ayudan a mejorar la durabilidad y la seguridad de las aleaciones de titanio durante el uso repetido.

Aplicaciones auxiliares de las aleaciones de memoria níquel-titanio: además de las aleaciones tradicionales de titanio,Las aleaciones de memoria de níquel-titanio también se han utilizado ampliamente en el campo de las intervenciones mínimamente invasivas debido a su efecto de memoria de forma única.Por ejemplo, las aleaciones de níquel-titanio se utilizan en productos de instrumentos metálicos de alta gama como stents vasculares, oclusores y filtros de vena cava.Estas aplicaciones demuestran su fiabilidad y eficacia en entornos quirúrgicos complejos.

Mejora de la compatibilidad de los tejidos y la resistencia a la corrosión: En aplicaciones específicas,como los fijadores internos de titanio asistidos por artroscopia de muñeca para el tratamiento de fracturas complejas del radio distal, los estudios han demostrado que las aleaciones de titanio presentan una buena compatibilidad con los tejidos y resistencia a la corrosión, y no producen efectos tóxicos ni secundarios,garantizar la seguridad y eficacia del instrumento después de múltiples usos.

Casos de aplicación y evaluación de los efectos de los materiales poliméricos (como las fibras de poliéster y fibras de vidrio) en instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos.
Los casos de aplicación y la evaluación de los efectos de los materiales poliméricos en instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos pueden ser discutidos desde múltiples aspectos.A continuación se presenta un análisis detallado basado en los datos existentes:

Casos de aplicación
Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no sean materiales sintéticos

Los estudios han demostrado que los compuestos que contienen vidrio tienen una buena biocompatibilidad, son fáciles de manipular y tienen un corto tiempo de instalación.desarrolló varillas compuestas de ácido poliláctico auto-reforzadas/vidrio bioactivo para la fijación de fracturas y las utilizó con éxito en osteotomía de huecos óseos femorales distales en ratas.
Además,El estudio encontró que el contacto directo entre el tejido óseo y las fibras de vidrio y la matriz de polímero adyacente mejoró significativamente la fuerza de unión interfacial en comparación con el grupo de control de polímero.
Las demás fibras sintéticas:

En neurocirugía, las cortinas de fibra de poliéster de fibra larga se utilizan para reducir la ocurrencia de hipotermia intraoperatoria y reducir la incidencia de infección del sitio quirúrgico (SSI).Los estudios han demostrado que la tasa de positividad de la cultura de colonia postoperatoria del grupo que utiliza cortinas de poliéster de fibra larga fue significativamente menor que la del grupo de tejidos de algodón, y el efecto antibacteriano fue significativo.
Evaluación de los efectos
Biocompatibilidad y efecto de reparación:

Los materiales compuestos que contienen vidrio mostraron el efecto de mejorar la regeneración ósea en la reparación de los defectos del cóndilo femoral y tibial de los conejos.Pero el material compuesto todavía necesita ser optimizado para convertirse en un material ideal para llenar huesos..
Las barras compuestas de ácido poliláctico auto-reforzadas/vidrio bioactivo mostraron un buen efecto de fijación de fracturas en experimentos con animales, lo que proporcionó una base preliminar para su aplicación clínica.
Propiedades antibacterianas:

Los estudios realizados con batas quirúrgicas hechas de fibras de poliéster de fibras largas mostraron que su efecto antibacteriano era significativamente mejor que el de las telas de tejido de algodón,y la tasa positiva de cultivos de colonia postoperatorios de varias partes se redujo significativamente, lo que indica que los materiales de fibra de poliéster de fibra larga tienen ventajas en propiedades antibacterianas.
Resumen de las actividades
La aplicación de materiales polímeros como fibra de vidrio y fibra de poliéster en instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos ha hecho algunos progresos.Los compuestos de fibra de vidrio han demostrado potencial en la reparación ósea y la fijación de fracturas debido a su buena biocompatibilidad y excelente resistencia a la unión interfacial; mientras que las fibras de poliéster de fibra larga tienen un rendimiento excepcional en la reducción de la hipotermia intraoperatoria y la infección del sitio quirúrgico.

Comparación de las ventajas y desventajas de la aleación de níquel-titanio y la aleación de aluminio en la fabricación de instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos.
En la fabricación de instrumentos quirúrgicos ortopédicos mínimamente invasivos, la aleación de níquel-titanio y la aleación de aluminio tienen sus propias ventajas y desventajas.El siguiente es un análisis comparativo de los dos materiales:

Ventajas de la aleación níquel-titanio:
Biocompatibilidad y resistencia a la corrosión: la aleación níquel-titanio tiene una buena biocompatibilidad y resistencia a la corrosión, lo que la hace muy adecuada para dispositivos médicos e implantes.
Función de memoria de forma y superelasticidad: la aleación níquel-titanio tiene una función de memoria de forma y superelasticidad significativas,lo que significa que puede volver a su forma original después de una cierta deformación, que es muy beneficioso para cirugías mínimamente invasivas que requieren una operación precisa.
Alta amortiguación, resistencia al desgaste y resistencia a los golpes: Estas propiedades hacen que las aleaciones de níquel-titanio funcionen bien cuando se someten a un uso repetido y a cargas altas,y son adecuados para instrumentos quirúrgicos que se utilizan durante mucho tiempo.
Amplia gama de aplicaciones: las aleaciones de níquel-titanio se pueden utilizar para fabricar diversos tipos de dispositivos médicos, incluidos los oclusores cardíacos, las micropumpas renales, los stents vasculares, etc.,y se utilizan ampliamente en la práctica clínica.
Desventajas de las aleaciones de níquel-titanio:
Alto coste: en comparación con las aleaciones de aluminio, las aleaciones de níquel-titanio son más caras, lo que puede afectar a la viabilidad económica de la producción a gran escala.
Procesamiento difícil: debido a la composición química especial y los requisitos del proceso de fabricación de las aleaciones de níquel-titanio,su procesamiento es difícil y requiere tecnología y equipos más avanzados.
Ventajas de las aleaciones de aluminio:
Ligero y de alta resistencia: Las aleaciones de aluminio tienen una alta resistencia y una baja densidad,que los convierte en materiales ideales para la fabricación de instrumentos quirúrgicos y ayuda a reducir la carga operativa de los médicos.
Buena formabilidad: Las aleaciones de aluminio son fáciles de formar y procesar, y son adecuadas para la fabricación de instrumentos quirúrgicos de diversas formas complejas.
Eficacia en términos de costes: en comparación con las aleaciones de níquel-titanio, las aleaciones de aluminio tienen costes más bajos y son más adecuadas para la producción a gran escala.
Desventajas de la aleación de aluminio:
Pobre resistencia a la corrosión: la aleación de aluminio es propensa a la corrosión en ciertos ambientes, especialmente en ambientes húmedos o en presencia de productos químicos, lo que puede afectar su efecto de uso a largo plazo.
Baja resistencia a la fatiga: la aleación de aluminio puede sentir fatiga durante el uso prolongado, causando que el dispositivo se rompa o se dañe
 



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