电子束熔融(EBM)在高真空环境中运行,可防止加工过程中的氧化和污染。这对于不锈钢合金(如常用于手术工具、骨科固定装置和可植入结构的SUS316L)至关重要。隔绝大气环境保持了合金的化学稳定性,并确保符合ASTM F138/F139和ISO 5832-1生物相容性标准。
EBM在高温(通常为600–700°C)下构建部件,减少了内应力和微观结构缺陷。这对于骨螺钉、接骨板和脊柱融合器等植入物尤其有利,因为这些植入物在循环载荷下的抗疲劳性至关重要。与基于激光的工艺相比,EBM处理的不锈钢部件在构建后几乎不需要应力消除,并在生物力学条件下表现出卓越的耐久性。
EBM能够生产具有可控孔隙率(30–70%)和孔径在300–800 µm范围内的晶格和梯度多孔结构。这种结构能力促进了骨长入和机械互锁,从而增强了长期固定效果,并减少了对骨水泥或涂层的需求。这些特性非常适合定制植入物,包括颌骨重建板、脊柱融合器和骨科载荷分担装置。
患者特异性植入物可以直接使用3D成像数据(CT/MRI)制造,EBM支持复杂的几何形状和可变的壁厚,无需支撑结构。这使得可以制造定制的医疗部件,如根据个体解剖结构定制的眶底植入物、颅骨网片和创伤固定系统。
为满足医疗植入物的性能要求,我们提供:
3D打印技术:
利用电子束熔融(EBM)进行基于真空、应力优化的不锈钢植入物制造。
认证不锈钢材料:
使用医疗级SUS316L,确保植入物的安全性、耐腐蚀性和长期生物相容性。
医疗行业解决方案: