ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสมัยการฉีดพ่นด้วยความร้อนได้กลายเป็นกระบวนการไฮเทคที่ครอบคลุม ไม่เพียง แต่เป็นสาขาสำคัญของเทคโนโลยีวิศวกรรมพื้นผิว แต่ยังกลายเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยตรงด้วยคุณสมบัติและรูปร่างเฉพาะ การฉีดพ่นด้วยความร้อนเป็นเทคโนโลยีคอมโพสิตใช้แหล่งความร้อนต่าง ๆ ในการฉีดความร้อนวัสดุเช่นโลหะโลหะผสมเซรามิกส์พลาสติกและคอมโพสิตของพวกเขาในสถานะหลอมเหลวหรือละลาย วัสดุนี้จะถูกทำให้เป็นอะตอมด้วยความเร็วสูงโดยการไหลเวียนของอากาศลงใน "หมอกอนุภาคละเอียด" ที่วางลงบนพื้นผิวชิ้นงานที่ได้รับการรักษาล่วงหน้าทำให้เกิดการเคลือบที่สะสมไว้อย่างแน่นหนากับสารตั้งต้น หากบางส่วนของการเคลือบแบบฉีดพ่นจะถูก remelted ระหว่างหรือหลังกระบวนการฉีดพ่นเพื่อให้ได้ลักษณะการยึดเกาะทางโลหะ




การฉีดพลาสม่าพลาสม่าซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพ่นด้วยความร้อนประเภทหนึ่งทำงานโดยการแนะนำผงโลหะหรือโลหะที่ไม่ใช่โลหะเข้าสู่กระแสไฟอาร์คพลาสมาที่แข็งและไม่ได้ถ่ายโอน จากนั้นผงจะถูกผลักด้วยความเร็วสูงตามเปลวไฟพลาสมาลงบนพื้นผิวชิ้นงานที่ได้รับการรักษาล่วงหน้าทำให้เกิดการเคลือบด้วยคุณสมบัติพิเศษ ในระหว่างการพ่นพลาสม่าอุณหภูมิเปลวไฟสูงและพลังงานเข้มข้นช่วยให้สามารถละลายวัสดุผงหลากหลายชนิดที่ไม่สลายตัวที่อุณหภูมิสูงส่งผลให้สารเคลือบผิวมีคุณสมบัติที่หลากหลาย การเคลือบที่เกิดขึ้นนั้นราบรื่นและแบนมีความหนาควบคุมได้อย่างแม่นยำความพรุนต่ำ (สามารถควบคุมได้ประมาณ 10%) ความแข็งแรงของพันธะที่สูง (สูงสุด 60-70 n/mm²), ออกไซด์ต่ำและเนื้อหาที่ไม่บริสุทธิ์, ผลกระทบน้อยที่สุดต่อการเสียรูปแบบความร้อนชิ้นงาน
ในศัลยกรรมกระดูกและทันตกรรมการเคลือบไฮดรอกซีอะพาไทต์ (HA) พ่นลงบนพื้นผิวโลหะผสม Ti6Al4V ถือเป็นวัสดุชีวมวลที่มีแนวโน้ม วัสดุนี้ผสมผสานความเข้ากันได้ทางชีวภาพที่ยอดเยี่ยมเข้ากับคุณสมบัติเชิงกลที่ดี การทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและการปลูกถ่ายทันตกรรมทั้งหมดได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มด้วยการเคลือบไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ใช้กับโลหะผสมโลหะ TI6AL4V ที่ได้รับแรงหนุนจากความสามารถในการสร้างกระดูกใหม่บนพื้นผิวเคลือบ การศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพของแคลเซียมฟอสเฟตไบโอเซรามิกส์และชีวภาพ (BG) ที่มีน้อยกว่า 60% โดยมวลได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางชีวภาพที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ HA บริสุทธิ์ ในของเหลวในร่างกายมนุษย์ชีวภาพจะผ่านกระบวนการทางชีวภาพรวมถึงการแก้ปัญหาทางชีวภาพการย่อยสลายทางชีวภาพและการตกตะกอนของผลึกอะพาไทต์ในที่สุดก็สร้างเนื้อเยื่อกระดูกบนพื้นผิวรากเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางชีวภาพของ HA และสร้างความมั่นใจในความแข็งแรงของพันธะที่เพียงพอนักวิจัยจำนวนมากได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับชุดการเคลือบ HA/BG บนพื้นผิวโลหะผสม TI6AL4V การเคลือบที่เกิดขึ้นนั้นมีความแข็งแรงพันธะที่เพียงพอสำหรับการปลูกถ่าย อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ตามมาในของเหลวในร่างกายมนุษย์พบว่าความแข็งแรงพันธะของการเคลือบไฮดรอกซีอะพาไทต์บริสุทธิ์บนพื้นผิวโลหะผสม Ti6AL4V ลดลง 40% การเคลือบ BG ยังคงมีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ แต่ยังประสบกับการสูญเสียความแข็งแรงของพันธะ 40% ภายใต้ความชื้นสูง ในทางตรงกันข้ามการเคลือบไฮบริด HA/BG มีประสิทธิภาพสูงกว่าการเคลือบ HA และ BG ทั้งสองภายใต้สภาวะความชื้นทั้งสอง
เทคโนโลยีการพ่นพลาสม่านำเสนอข้อได้เปรียบที่สำคัญในการปรับเปลี่ยน biosurface ของวัสดุร่วมเทียมไทเทเนียมโลหะผสม ประการแรกการเคลือบที่ทนต่อการสึกหรอช่วยเพิ่มคุณสมบัติพื้นผิวของโลหะผสมไทเทเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่สองการเคลือบ HA และสารชีวภาพที่เข้ากันได้ทางชีวภาพช่วยเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของวัสดุอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการศึกษาวิธีการใช้เทคโนโลยีการฉีดพ่นพลาสม่าเพื่อสร้าง HA การเคลือบบนพื้นผิวของโลหะผสมไทเทเนียมเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของพื้นผิวและรักษาความแข็งแรงของพันธะที่เพียงพอในขณะที่ป้องกันไม่ให้พื้นผิวของวัสดุยังคงเป็นงานที่ท้าทายมาก
บริษัท มีสายการผลิตไทเทเนียมในประเทศชั้นนำรวมถึง::
สายการผลิตท่อไทเทเนียมที่มีความแม่นยำของเยอรมัน (กำลังการผลิตประจำปี: 30,000 ตัน);
เทคโนโลยีการหมุนฟอยล์ไทเทเนียมของญี่ปุ่น (บางที่สุดถึง6μm);
สายไทเทเนียมแท่งไทเทเนียมอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง
แผ่นไทเทเนียมอัจฉริยะและโรงสีตกแต่งแถบ;
ระบบ MES ช่วยให้การควบคุมและการจัดการแบบดิจิตอลของกระบวนการผลิตทั้งหมดบรรลุความแม่นยำในมิติของผลิตภัณฑ์ที่±0.01μm
อีเมล






