Bioloģiskās savietojamības un osteoģenēzes uzlabošana
Mainot titāna sakausējumu virsmas raupjumu un bioaktivitāti, var veicināt osteoblastu adhēziju, proliferāciju un integrāciju, tādējādi uzlabojot implantu bioloģisko savietojamību. Piemēram, izmantojot tādas metodes kā smilšu strūkla, skābes kodināšana, lāzera virsmas teksturēšana un izsmidzināšana plazmā, uz implanta virsmas var izveidot mikro- vai nanomēroga struktūras, kas atvieglo šūnu adhēziju.
Nodiluma un korozijas izturības uzlabošana
Tādas metodes kā augsta temperatūras gāzes siltuma apstrāde un dzirksteles plazmas saķepināšana var uzlabot titāna sakausējumu virsmas mikrostruktūru, uzlabojot to nodilumu un izturību pret koroziju. Tas ir īpaši svarīgi, lai ražotu implantus, kas pakļauti ilgtermiņa nodilumam, piemēram, mākslīgām locītavām.




Antibakteriālas īpašības
Lai novērstu ar implantiem saistītas infekcijas, pētnieki ir izstrādājuši dažādas virsmas modifikācijas tehnoloģijas, lai titāna sakausējumiem piešķirtu antibakteriālas īpašības, ieskaitot superhidrofobiskās virsmas, hidrofilos polimērus, biomimētiskos nanostruktūras, nespecifiskos fermentus, kvoruma jutības inhibitorus, antimikabiālos narkotikas, pozitīvās jutības. Gēnu terapija
Gēnu terapija, izmantojot mikroRNS (miRNS), var regulēt osteoblastu proliferāciju un diferenciāciju un pastiprināt implantātu virsmu bioaktivitāti. Piemēram, imobilizējot nanokapsulas, kas satur miRNS uz titāna sakausējumu virsmas, var veicināt osteoblastu proliferāciju un diferenciāciju, uzlabojot kaulu integrāciju.
Mehānisko īpašību uzlabošana
Izmantojot tādas metodes kā loka kausēšana un augstas temperatūras termiskās apstrādes, titāna sakausējumu sastāvu un proporcijas var precīzi kontrolēt, ļaujot titāna sakausējumiem ar dažādām funkcijām izstrādāt, lai uzlabotu to mehāniskās īpašības, piemēram, izturību, cietību un elastību.
Bioaktīvo pārklājumu sagatavošana
Izmantojot ķīmisko pārvēršanu un elektronu staru fizikālo tvaiku nogulsnēšanos, uz titāna sakausējumu virsmas var novietot bioaktīvās vielas, piemēram, apatīta plānas plēves. Tas var uzlabot sakausējuma virsmas bioaktivitāti un paātrināt sakausējuma implanta integrāciju apkārtējos cilvēka audos.
Fototermiskās, fotodinamiskās un fotoakustiskās pretmikrobu tehnoloģijas
Izmantojot fototermiskās, fotodinamiskās un fotoakustiskās pretmikrobu tehnoloģijas, uz implantu virsmas var veidoties ilgstoši un stabili fotorezonizējoši pārklājumi. Šie pārklājumi, ko aktivizē gaismas vai skaņas viļņi, rada reaktīvas skābekļa sugas vai citus pretmikrobu faktorus, nogalinot baktērijas un novēršot ar implantiem saistītām infekcijām. Šo virsmas modifikācijas tehnoloģiju pielietojums ļāva titāna sakausējuma materiāliem parādīt lielu potenciālu un priekšrocības biomedicīnas jomā, īpaši ortopēdiskos implantos, zobu implantos un sirds un asinsvadu implantos.
Uzņēmums lepojas ar vadošajām vietējām titāna apstrādes ražošanas līnijām, tostarp:
Vācu importētā precizitātes titāna cauruļu ražošanas līnija (gada ražošanas jauda: 30 000 tonnu);
Japāņu tehnoloģijas titāna folijas ritošā līnija (plānākā līdz 6μm);
Pilnībā automatizēta titāna stieņa nepārtraukta ekstrūzijas līnija;
Inteliģenta titāna plāksne un sloksnes apdares dzirnavas;
Mes sistēma ļauj digitāli kontrolēt un pārvaldīt visu ražošanas procesu, sasniedzot produkta izmēru precizitāti ± 0,01 μm.
E-pasts






