Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie. Thông tin bổ sung.
Về bản chất, các thiết bị dùng trong y tế phải đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế và sản xuất cực kỳ nghiêm ngặt. Trong một thế giới ngày càng quan tâm đến kiện tụng và trả thù vì thương tích hoặc thiệt hại do sai sót y tế gây ra, bất cứ thứ gì tiếp xúc hoặc được cấy ghép vào cơ thể người đều phải hoạt động chính xác như dự định và không được phép hỏng hóc.
Quá trình thiết kế và sản xuất thiết bị y tế là một trong những vấn đề khoa học và kỹ thuật vật liệu phức tạp nhất cần giải quyết trong ngành y tế. Với phạm vi ứng dụng rộng lớn, thiết bị y tế có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau để thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng, vì vậy các nhà khoa học và kỹ sư sử dụng nhiều loại vật liệu để đáp ứng các yêu cầu thiết kế khắt khe nhất.
Thép không gỉ là một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trong sản xuất thiết bị y tế, đặc biệt là thép không gỉ 304.
Thép không gỉ 304 được công nhận trên toàn thế giới là một trong những vật liệu phù hợp nhất để sản xuất các thiết bị y tế cho nhiều ứng dụng khác nhau. Trên thực tế, đây là loại thép không gỉ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Không có loại thép không gỉ nào khác cung cấp nhiều hình dạng, bề mặt hoàn thiện và ứng dụng như vậy. Các đặc tính của thép không gỉ 304 mang lại những đặc tính vật liệu độc đáo với giá cả cạnh tranh, khiến chúng trở thành lựa chọn hợp lý cho các thiết bị y tế.
Khả năng chống ăn mòn cao và hàm lượng carbon thấp là những yếu tố chính khiến thép không gỉ 304 phù hợp hơn cho các ứng dụng y tế so với các loại thép không gỉ khác. Các thiết bị y tế không phản ứng hóa học với mô cơ thể, các chất tẩy rửa được sử dụng để khử trùng chúng, và không chịu được sự hao mòn lặp đi lặp lại mà nhiều thiết bị y tế phải trải qua, điều đó có nghĩa là thép không gỉ loại 304 là vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng trong bệnh viện, phẫu thuật và các ứng dụng cận y tế khác.
Thép không gỉ 304 không chỉ bền chắc mà còn cực kỳ dễ gia công và có thể được dập sâu mà không cần ủ, khiến 304 trở nên lý tưởng để làm bát, bồn rửa, nồi và nhiều loại hộp đựng y tế và các vật dụng rỗng khác nhau.
Ngoài ra còn có nhiều phiên bản khác nhau của thép không gỉ 304 với các đặc tính vật liệu được cải tiến cho các ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như phiên bản 304L hàm lượng carbon thấp chịu tải nặng, nơi yêu cầu các mối hàn có độ bền cao. Thiết bị y tế có thể sử dụng 304L trong trường hợp mối hàn phải chịu được một loạt các va đập, ứng suất liên tục và/hoặc biến dạng, v.v. Thép không gỉ 304L cũng là loại thép chịu nhiệt độ thấp, có nghĩa là nó có thể được sử dụng trong các ứng dụng mà sản phẩm phải hoạt động ở nhiệt độ cực thấp. Đối với môi trường ăn mòn cực độ, 304L cũng cung cấp khả năng chống ăn mòn giữa các hạt tốt hơn so với các loại thép không gỉ tương đương.
Sự kết hợp giữa độ bền kéo thấp và khả năng giãn dài cao khiến thép không gỉ loại 304 rất phù hợp để tạo hình các hình dạng phức tạp mà không cần ủ nhiệt.
Nếu cần loại thép không gỉ cứng hơn hoặc bền hơn cho các ứng dụng y tế, thép 304 có thể được làm cứng bằng phương pháp gia công nguội. Khi được ủ, thép 304 và 304L có độ dẻo cực cao và có thể dễ dàng tạo hình, uốn cong, kéo sâu hoặc gia công. Tuy nhiên, thép 304 cứng lại nhanh chóng và có thể cần ủ thêm để cải thiện độ dẻo cho các quá trình gia công tiếp theo.
Thép không gỉ 304 được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng công nghiệp và dân dụng. Trong ngành công nghiệp thiết bị y tế, thép 304 được sử dụng ở những nơi mà khả năng chống ăn mòn cao, khả năng tạo hình tốt, độ bền, độ chính xác, độ tin cậy và vệ sinh là những yếu tố đặc biệt quan trọng.
Đối với thép không gỉ dùng trong phẫu thuật, các loại thép không gỉ đặc biệt như 316 và 316L được sử dụng chủ yếu. Với các nguyên tố hợp kim như crom, niken và molypden, thép không gỉ mang đến cho các nhà khoa học vật liệu và các bác sĩ phẫu thuật những đặc tính độc đáo và đáng tin cậy.
Cảnh báo. Người ta biết rằng trong một số trường hợp hiếm gặp, hệ miễn dịch của con người phản ứng tiêu cực (trên da và toàn thân) với hàm lượng niken trong một số loại thép không gỉ. Trong trường hợp này, có thể sử dụng titan thay thế cho thép không gỉ. Tuy nhiên, titan là một giải pháp đắt tiền hơn. Thông thường, thép không gỉ được sử dụng cho các vật liệu cấy ghép tạm thời, trong khi titan đắt tiền hơn có thể được sử dụng cho các vật liệu cấy ghép vĩnh viễn.
Ví dụ, bảng dưới đây liệt kê một số ứng dụng khả thi của các thiết bị y tế làm bằng thép không gỉ:
Các quan điểm được trình bày ở đây là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến của AZoM.com.
AZoM đã có cuộc phỏng vấn với Seokheun “Sean” Choi, Giáo sư thuộc Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính tại Đại học Tiểu bang New York. AZoM đã có cuộc phỏng vấn với Seokheun “Sean” Choi, Giáo sư thuộc Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính tại Đại học Tiểu bang New York.AZoM đã có cuộc trò chuyện với Seohun “Sean” Choi, giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính thuộc Đại học Tiểu bang New York.AZoM đã phỏng vấn Seokhyeun “Shon” Choi, giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính thuộc Đại học Tiểu bang New York. Nghiên cứu mới của ông mô tả chi tiết quá trình sản xuất các nguyên mẫu PCB được in trên một tờ giấy.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, AZoM đã phỏng vấn Tiến sĩ Ann Meyer và Tiến sĩ Alison Santoro, hiện đang cộng tác với Nereid Biomaterials. Nhóm nghiên cứu này đang tạo ra một loại polyme sinh học mới có thể bị phân hủy bởi các vi sinh vật phân hủy nhựa sinh học trong môi trường biển, đưa chúng ta đến gần hơn với tương lai bền vững.
Cuộc phỏng vấn này giải thích cách ELTRA, một bộ phận của Verder Scientific, sản xuất máy phân tích tế bào cho các xưởng lắp ráp pin.
TESCAN giới thiệu hệ thống TENSOR hoàn toàn mới được thiết kế cho kính hiển vi điện tử truyền qua (4-STEM) trong môi trường chân không cực cao, phục vụ cho việc phân tích đa phương thức các hạt nano.
Spectrum Match là một chương trình mạnh mẽ cho phép người dùng tìm kiếm trong các thư viện quang phổ chuyên biệt để tìm các phổ tương tự.
BitUVisc là một mẫu máy đo độ nhớt độc đáo có khả năng xử lý các mẫu có độ nhớt cao. Nó được thiết kế để duy trì nhiệt độ mẫu trong suốt toàn bộ quá trình.
Bài báo này trình bày đánh giá tuổi thọ pin Lithium Ion, tập trung vào việc tái chế số lượng pin Lithium Ion đã qua sử dụng ngày càng tăng, hướng tới một cách tiếp cận bền vững và tuần hoàn đối với việc sử dụng và tái sử dụng pin.
Ăn mòn là sự phá hủy hợp kim do tác động của môi trường. Có thể ngăn ngừa sự hư hỏng do ăn mòn của hợp kim kim loại khi tiếp xúc với điều kiện khí quyển hoặc các điều kiện bất lợi khác bằng nhiều phương pháp khác nhau.
Do nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, nhu cầu về nhiên liệu hạt nhân cũng tăng theo, dẫn đến nhu cầu về công nghệ kiểm tra sau phản ứng (PIE) tăng đáng kể.
Thời gian đăng bài: 17/11/2022


