การปรับปรุงความเข้ากันได้ทางชีวภาพและการสร้างกระดูก
โดยการปรับเปลี่ยนความขรุขระของพื้นผิวและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโลหะผสมไทเทเนียมการยึดเกาะของ osteoblast การเพิ่มจำนวนและการรวมเข้าด้วยกันสามารถส่งเสริมการปรับปรุงความเข้ากันได้ทางชีวภาพของการปลูกถ่าย ตัวอย่างเช่นผ่านเทคนิคต่าง ๆ เช่นการพ่นทรายการแกะสลักกรดพื้นผิวเลเซอร์และการพ่นพลาสม่าโครงสร้างไมโครหรือระดับนาโนสามารถสร้างขึ้นบนพื้นผิวรากฟันเทียมที่ช่วยให้การยึดเกาะของเซลล์
การปรับปรุงการสึกหรอและความต้านทานการกัดกร่อน
เทคนิคต่าง ๆ เช่นการบำบัดด้วยความร้อนก๊าซอุณหภูมิสูงและการเผาพลาสมาพลาสมาประกายสามารถปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมไทเทเนียมเพิ่มการสึกหรอและความต้านทานการกัดกร่อน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการผลิตรากฟันเทียมภายใต้การสึกหรอในระยะยาวเช่นข้อต่อประดิษฐ์




คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย
เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายนักวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลงพื้นผิวที่หลากหลายเพื่อให้คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียแก่อัลลอยไทเทเนียมรวมถึงพื้นผิว superhydrophobic โพลิเมอร์ไฮโดรฟิลิค การบำบัดด้วยยีน
การบำบัดด้วยยีนโดยใช้ microRNAs (miRNAs) สามารถควบคุมการเพิ่มจำนวน osteoblast และความแตกต่างและเพิ่มการกระทำทางชีวภาพของพื้นผิวรากฟันเทียม ตัวอย่างเช่นโดยการตรึง nanocapsules ที่มี miRNA บนพื้นผิวของโลหะผสมไทเทเนียมการเพิ่มจำนวน osteoblast และความแตกต่างสามารถส่งเสริมการเพิ่มการรวมกระดูก
การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกล
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการละลายอาร์คและการรักษาความร้อนอุณหภูมิสูงองค์ประกอบและสัดส่วนของโลหะผสมไทเทเนียมสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำช่วยให้การออกแบบโลหะผสมไทเทเนียมที่มีฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของพวกเขาเช่นความแข็งแรงความแข็งและความยืดหยุ่น
การเตรียมการเคลือบทางชีวภาพ
ผ่านการแปลงทางเคมีและการสะสมไอของลำแสงอิเล็กตรอนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นฟิล์มบาง ๆ สามารถสะสมบนพื้นผิวของโลหะผสมไทเทเนียม สิ่งนี้สามารถเพิ่มการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพื้นผิวโลหะผสมและเร่งการบูรณาการของการปลูกฝังโลหะผสมเข้ากับเนื้อเยื่อของมนุษย์โดยรอบ
Photodymal, Photodynamic และ Photoacoustic Antimicrobial Technologies
ด้วยการใช้เทคโนโลยีความร้อนความร้อน, โฟโตไดนามิกและเทคโนโลยีต้านจุลชีพของโฟโตอะคูสติก, การเคลือบด้วยแสงที่ใช้งานได้ยาวนานและมีความเสถียรสามารถเกิดขึ้นได้บนพื้นผิวของรากฟันเทียม เปิดใช้งานด้วยคลื่นแสงหรือเสียงการเคลือบเหล่านี้ผลิตสายพันธุ์ออกซิเจนปฏิกิริยาหรือปัจจัยต้านจุลชีพอื่น ๆ ฆ่าแบคทีเรียและป้องกันการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่าย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนพื้นผิวเหล่านี้ได้เปิดใช้งานวัสดุโลหะผสมไทเทเนียมเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมในสาขาชีวการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลูกถ่ายศัลยกรรมกระดูก, รากฟันเทียมทันตกรรมและการปลูกถ่ายหัวใจและหลอดเลือด
บริษัท มีสายการผลิตไทเทเนียมในประเทศชั้นนำรวมถึง::
สายการผลิตท่อไทเทเนียมที่มีความแม่นยำของเยอรมัน (กำลังการผลิตประจำปี: 30,000 ตัน);
เทคโนโลยีฟอยล์ฟอยล์ไทเทเนียมของญี่ปุ่น (บางที่สุดถึง6μm);
สายไทเทเนียมแท่งไทเทเนียมอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง
แผ่นไทเทเนียมอัจฉริยะและโรงงานตกแต่งสตริป
ระบบ MES ช่วยให้การควบคุมและการจัดการแบบดิจิตอลของกระบวนการผลิตทั้งหมดบรรลุความแม่นยำในมิติของผลิตภัณฑ์ที่±0.01μm
อีเมล






