금속
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최근 산업재해와 교통사고가 증가하면서 안와 골절로 고통받는 환자가 늘어나고 있습니다. 안와벽의 뼈는 약하고 골절 후 뼈 결함이 발생하기 쉽습니다. 안와 구조를 재건하기 위해서는 누락된 뼈 조직을 대체하기 위해 생물학적 재료를 사용해야 합니다. 과거 안와보철에 사용된 재료는 주로 자가골, 수산화인회석, 생리활성유리, 실리카겔 등이었으나 모두 결손 정도가 다양하고 변위, 감염 등의 합병증이 발생하기 쉬웠다. 1990년대 초반, 궤도 파괴 결함 수리에 티타늄 합금 적용 이러한 문제를 해결했습니다.
티타늄 합금 표면에 조밀한 불활성 산화막이 있습니다. . 이 산화피막은 티타늄 합금을 생체적합성이 좋게 하고 인체에 이식 후 감염 가능성을 감소시킬 수 있습니다.
티타늄 합금 강도가 높고 가볍습니다. 인체에 이식된 후 인체에 가해지는 부하를 경감시킬 수 있으며 의료진의 작업 부하도 줄일 수 있습니다.
티타늄 합금 인체의 자연 뼈에 가장 가까운 탄성계수를 가지며 내마모성과 내식성이 우수합니다. 뼈 결손 부위에 맞는 형태로 가공 및 성형이 가능하며, 치유 후에도 쉽게 풀리지 않습니다.
티타늄 합금은 비자성체이며 CT, MRI 및 기타 스캔에 영향을 미치지 않습니다. 화질이 좋고 수술 후 검토가 편리합니다.
티타늄 메쉬의 첫 번째 성공적인 적용 이후 1990년 궤도 수리에서 티타늄 메쉬는 궤도 벽 및 궤도 바닥 결함을 수리하기 위한 충전 및 내부 고정 재료로 사용되었습니다.
그러나 티타늄 메쉬의 불규칙한 모양과 매끄러운 표면은 섬유 조직에 의해 쉽게 싸여 염증 세포의 고밀도 분포 및 접착을 촉진할 수 있으며 염증을 유발할 수 있습니다. 인접한 뼈의 용해.
티타늄 메쉬의 가장자리는 날카롭고 어느 정도의 경도를 가지고 있기 때문에, 티타늄 메쉬는 수술 절개가 작을 경우 주변 조직에 의해 쉽게 막히며, 정해진 위치에 삽입하기 어렵고 삽입 과정에서 의인성 부상을 입을 수 있습니다.
또한, 티타늄 메쉬의 얇음으로 인해 안와 및 중안면 골절의 후기 단계에서 발생하기 쉬운 안구 삽입물을 교정할 수 없습니다.피>
궤도의 구조가 너무 복잡합니다. 최근 몇 년 동안 안와 골절 결함을 수리하는 데 전념하는 더 많은 연구가 있었지만 아직 이상적인 수리 기준에 도달하지 못했습니다. 의료 기술의 급속한 발전으로 문제는 반드시 극복될 것입니다!
기사를 읽어 주셔서 감사합니다. 티타늄 합금을 궤도 균열 결함 수리에 적용에 대해 더 잘 이해하는 데 도움이 되길 바랍니다.> . 티타늄 및 티타늄 합금에 대해 자세히 알아보려면 고급 내화 금속(ARM)을 방문하시기 바랍니다. 자세한 내용은.
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양조업자를 위한 야금 수제 맥주는 르네상스 시대입니다. 수제 맥주든 전문 소규모 양조장이든 진정한 맥주 팬은 광고보다 맛에 더 관심을 갖기 시작했습니다. 특정 맛을 내기 위해 전문 양조업자와 취미 양조업자 모두 시간과 노력을 들여 재료를 선택합니다. 베이스 또는 로스트 몰트? 에일 또는 라거? 이러한 모든 선택 중에서 일부 양조업자는 장비를 나중에 생각하는 것으로 간주합니다. 이는 큰 실수입니다. 그럴 듯하지 않게 들릴지 모르지만 양조 냄비, 발효기 및 기타 장비의 금속은 풍미에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 살균하기 어려
종종 무게 대 강도 비율로 선택되는 알루미늄은 제조에 사용되는 가장 풍부하고 다양한 금속 중 하나입니다. 대부분의 제조 응용 분야에서 다양한 유형의 알루미늄 합금이 선택됩니다. 그 특성이 구성 요소 또는 구조의 최종 용도나 제조 공정에 적합하기 때문입니다. 알루미늄 합금은 순수 알루미늄에 아연, 구리, 마그네슘, 망간, 철 및 규소와 같은 원소를 첨가하여 주로 강도를 증가시켜 특성을 향상시켜 생산합니다. 순수한 알루미늄에 첨가된 합금 원소의 비율은 생산되는 재료의 특성에 영향을 미칩니다. 일부 알루미늄 합금은 중량 기준으로 최대 1