Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez leur utilisation. Informations complémentaires.
De par leur nature même, les dispositifs destinés à un usage médical doivent répondre à des normes de conception et de fabrication extrêmement strictes. Dans un monde de plus en plus préoccupé par les litiges et les sanctions pour blessures corporelles ou dommages causés par des erreurs médicales, tout ce qui touche ou est implanté chirurgicalement dans le corps humain doit fonctionner exactement comme prévu et ne doit pas tomber en panne.
La conception et la fabrication de dispositifs médicaux constituent l'un des problèmes les plus complexes de l'industrie médicale en science et ingénierie des matériaux. Face à une telle diversité d'applications, les dispositifs médicaux se déclinent sous toutes les formes et tailles pour réaliser des tâches variées. Les scientifiques et les ingénieurs utilisent donc une variété de matériaux pour répondre aux exigences de conception les plus strictes.
L'acier inoxydable est l'un des matériaux les plus couramment utilisés dans la fabrication de dispositifs médicaux, en particulier l'acier inoxydable 304.
L'acier inoxydable 304 est reconnu mondialement comme l'un des matériaux les plus adaptés à la fabrication de dispositifs médicaux destinés à diverses applications. Il s'agit d'ailleurs de l'acier inoxydable le plus utilisé au monde aujourd'hui. Aucune autre nuance d'acier inoxydable n'offre une telle variété de formes, de finitions et d'applications. Les propriétés uniques de l'acier inoxydable 304 à un prix compétitif en font le choix idéal pour les équipements médicaux.
Sa haute résistance à la corrosion et sa faible teneur en carbone sont des facteurs clés qui rendent l'acier inoxydable 304 plus adapté aux applications médicales que les autres nuances d'acier inoxydable. Les dispositifs médicaux ne réagissent pas chimiquement avec les tissus corporels, les agents nettoyants utilisés pour les stériliser et l'usure intense et répétitive à laquelle de nombreux dispositifs médicaux sont soumis. L'acier inoxydable 304 est donc un matériau idéal pour les applications hospitalières, chirurgicales et paramédicales, entre autres.
L'acier inoxydable 304 est non seulement solide, mais également extrêmement facile à traiter et peut être embouti en profondeur sans recuit, ce qui rend le 304 idéal pour la fabrication de bols, d'éviers, de pots et d'une gamme de différents récipients médicaux et objets creux.
Il existe également de nombreuses versions de l'acier inoxydable 304 aux propriétés améliorées pour des applications spécifiques, comme une version robuste à faible teneur en carbone du 304L, qui nécessite des soudures très résistantes. Les équipements médicaux peuvent utiliser le 304L lorsque les soudures doivent résister à des chocs, des contraintes et/ou des déformations continues, etc. L'acier inoxydable 304L est également un acier basse température, ce qui signifie qu'il peut être utilisé dans des applications où le produit doit fonctionner à des températures extrêmement basses. Pour les environnements extrêmement corrosifs, le 304L offre également une meilleure résistance à la corrosion intergranulaire que les nuances d'acier inoxydable comparables.
La combinaison d'une faible limite d'élasticité et d'un potentiel d'allongement élevé signifie que l'acier inoxydable de type 304 est bien adapté à la formation de formes complexes sans recuit.
Si un acier inoxydable plus dur ou plus résistant est requis pour des applications médicales, le 304 peut être durci par écrouissage. Une fois recuits, les aciers 304 et 304L sont extrêmement ductiles et peuvent être facilement formés, pliés, emboutis ou usinés. Cependant, le 304 durcit rapidement et peut nécessiter un recuit supplémentaire pour améliorer sa ductilité en vue d'une transformation ultérieure.
L'acier inoxydable 304 est largement utilisé dans diverses applications industrielles et domestiques. Dans l'industrie des dispositifs médicaux, il est utilisé pour des applications où une résistance élevée à la corrosion, une bonne formabilité, une grande résistance, une précision, une fiabilité et une hygiène irréprochables sont essentielles.
Pour les aciers inoxydables chirurgicaux, on utilise principalement des nuances spéciales d'acier inoxydable, 316 et 316L. Grâce à ses alliages de chrome, de nickel et de molybdène, l'acier inoxydable offre aux spécialistes des matériaux et aux chirurgiens des qualités uniques et fiables.
Avertissement. Il est connu que, dans de rares cas, le système immunitaire humain réagit négativement (cutanément et systémiquement) au nickel contenu dans certains aciers inoxydables. Dans ce cas, le titane peut être utilisé à la place de l'acier inoxydable. Cependant, le titane offre une solution plus coûteuse. Généralement, l'acier inoxydable est utilisé pour les implants temporaires, tandis que le titane, plus coûteux, peut être utilisé pour les implants permanents.
Par exemple, le tableau ci-dessous répertorie quelques applications possibles pour les dispositifs médicaux en acier inoxydable :
Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue et opinions d'AZoM.com.
AZoM s'entretient avec Seokheun « Sean » Choi, professeur au département de génie électrique et informatique de l'Université d'État de New York. AZoM s'entretient avec Seokheun « Sean » Choi, professeur au département de génie électrique et informatique de l'Université d'État de New York.AZoM s'entretient avec Seohun « Sean » Choi, professeur au département de génie électrique et informatique de l'Université d'État de New York.AZoM a interviewé Seokhyeun « Shon » Choi, professeur au département de génie électrique et informatique de l'Université d'État de New York. Ses nouvelles recherches détaillent la production de prototypes de circuits imprimés imprimés sur une feuille de papier.
Lors de notre récente interview, AZoM a interviewé les Dr Ann Meyer et Alison Santoro, actuellement affiliées à Nereid Biomaterials. Le groupe crée un nouveau biopolymère dégradable par les microbes dégradant les bioplastiques en milieu marin, nous rapprochant ainsi de l'« i ».
Cette interview explique comment ELTRA, qui fait partie de Verder Scientific, fabrique des analyseurs de cellules pour l'atelier d'assemblage de batteries.
TESCAN présente son tout nouveau système TENSOR conçu pour l'ultra-vide 4-STEM pour la caractérisation multimodale de particules de taille nanométrique.
Spectrum Match est un programme puissant qui permet aux utilisateurs de rechercher des bibliothèques spectrales spécialisées pour trouver des spectres similaires.
BitUVisc est un modèle de viscosimètre unique capable de traiter des échantillons à haute viscosité. Il est conçu pour maintenir la température de l'échantillon tout au long du processus.
Cet article présente une évaluation de la durée de vie des batteries lithium-ion en mettant l’accent sur le recyclage du nombre croissant de batteries lithium-ion usagées pour une approche durable et cyclique de l’utilisation et de la réutilisation des batteries.
La corrosion est la destruction d'un alliage due aux influences environnementales. La défaillance des alliages métalliques exposés aux intempéries ou à d'autres conditions défavorables peut être évitée par diverses méthodes.
En raison de la demande croissante d’énergie, la demande de combustible nucléaire a également augmenté, ce qui a encore conduit à une augmentation significative du besoin de technologie d’inspection post-réacteur (PIE).
Date de publication : 17 novembre 2022


