Femtoseconde-laser draagt ​​bij aan de snelle ontwikkeling van de precisieproductie van medische stents

Femtoseconde-laser draagt ​​bij aan de snelle ontwikkeling van de precisieproductie van medische stents

De laatste jaren wordt laserverwerking steeds vaker gebruikt bij de productie van medische apparatuur, zoals precisielasersnijapparatuur, medische laserlasapparatuur, laserboorapparatuur, lasermarkeerapparatuur, etc. Deze apparatuur kan worden gebruikt voor het verwerken van medische stents, hartklepstents, endoscopische buigsecties en allerlei chirurgische instrumenten.

Vezellasers nemen een dominante positie in in de industrie voor de productie van medische apparatuur vanwege hun lage kosten, schaalbare kracht en andere voordelen.Laserapparaten als picoseconde en femtoseconde hebben grote voordelen op het gebied van snijkwaliteit, maar hun marktaandeel is al lange tijd relatief klein.

In de afgelopen jaren, met de toenemende eisen van medische precisie-apparaten voor de snijkwaliteit, is het onderzoek naar en de ontwikkeling van medische laserapparatuur versneld, en zullen ultrasnelle lasers zoals femtoseconden de voorkeurslaser worden in toepassingsscenario's voor de productie van medische apparatuur, en deze lasers dringen voortdurend door in verschillende domeinen van de medische behandeling.

Van de medische apparaten die met behulp van femtosecondelasers worden vervaardigd, zijn neurologische en cardiovasculaire stents de meest voorkomende.De femtosecondelaser maakt een nauwkeurige bewerking mogelijk van braamloze stentproducten op micronschaal op producten voor medische hulpmiddelen, wat van cruciaal belang is om immuunreacties/afstoting te voorkomen wanneer deze in het menselijk lichaam worden ingebracht.Veel medische stents zijn gemaakt van een nikkel-titaniumlegering. Het eerdere gebruik van mechanische technologie om deze nikkel-titaniumlegering te verwerken is niet eenvoudig, femtoseconde-laser is een effectief middel geworden.

Het concept van ‘interventie zonder implantatie’ is een belangrijke trend in de innovatieve ontwikkeling van coronaire interventionele therapie.Hartstents kunnen tot nu toe worden onderverdeeld in vier fasen: zuivere ballondilatatie, kale metalen stents, medicijn-eluerende stents en biologisch afbreekbare stents.

In tegenstelling tot eerdere hartstents zijn biologisch afbreekbare stents gemaakt van afbreekbare polymere materialen (zoals polymelkzuur) die binnen een bepaalde tijd door het menselijk lichaam kunnen worden afgebroken en geabsorbeerd.Wanneer de bloedvaten opnieuw worden gemodelleerd, wordt de stent in het lichaam direct afgebroken tot water en koolstofdioxide, vergeleken met traditionele stents met een metalen of medicijncoating.Uit bestaand onderzoeksmateriaal blijkt dat de werkzaamheid van biologisch afbreekbare stents zeker is, waardoor de invloed van resterende kale stents op het herstel van de vasculaire functie kan worden geëlimineerd en de incidentie van bijwerkingen op de lange termijn na PCI kan worden verminderd.

Met zijn unieke voordelen zullen afbreekbare stentmaterialen geleidelijk de mainstream trend worden in de ontwikkeling van internationale hartstenttechnologie.Bij de verwerking van dit polymeermateriaal en andere niet-metalen materialen kan het materiaal tijdens de vezellaserverwerking worden verwarmd en de chemische samenstelling veranderen, wat biologische toxiciteit kan veroorzaken.Als u deze thermische effecten wilt verminderen en de kwaliteit van het verwerkingseffect wilt garanderen, is de eerste keuze femtoseconde laserapparatuur.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van femtosecondepulsen (10^-15s) in vergelijking met nanoseconde- of zelfs picosecondepulsen is dat de contacttijd tussen de straal en het werkstuk zoveel mogelijk wordt verkort, waardoor de door hitte beïnvloede zone op het werkstuk wordt geminimaliseerd en dus het verminderen van de nadelige effecten veroorzaakt door overmatige verhitting.Voor sommige medische apparaten, waaronder stents, is dit ook van cruciaal belang voor het verbeteren van de biocompatibiliteit van implantaatmaterialen.

Femtoseconde lasers kunnen producten met hoge precisie verwerken.Medische coronaire stents variëren gewoonlijk in diameter van 2 tot 5 mm en in lengte van 13 tot 33 mm.Een femtoseconde-laserapparaat wordt aanbevolen als u hoogwaardige stentdetails en sneden wilt die het risico op biopolymeerveranderingen of metaaloxidatie verminderen.Vanuit het perspectief van het gehele productieproces van de stent is een ander voordeel van de femtosecondelaser het minimaliseren van de nabewerkingsbehoeften na het doorsnijden van de stent.

 Femtoseconde laser

Femtoseconde lasersnijden versus fiberlasersnij-effect

Recente ontwikkelingen in de femtoseconde-lasertechnologie hebben geleid tot grotere mogelijkheden voor de nauwkeurige verwerking van medische apparatuur, waardoor thermische effecten worden geëlimineerd en de nabewerking tot een minimum wordt beperkt.


Posttijd: 25 juli 2023

  • Vorig:
  • Volgende: