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Quels sont les métaux biomédicaux ?

Les matériaux métalliques biomédicaux sont des métaux ou des alliages utilisés pour diagnostiquer, traiter, réparer ou remplacer des tissus malades dans un organisme afin d'améliorer ou de restaurer sa fonction. Ils sont utilisés pour la réparation et le remplacement de tissus durs tels que les os et les dents, pour la réparation de tissus cardiovasculaires et mous, et pour la fabrication d'organes artificiels.

Les matériaux métalliques biomédicaux sont largement utilisés en raison de la demande croissante du marché pharmaceutique mondial. Les matériaux métalliques biomédicaux sont des métaux ou des alliages utilisés comme matériaux biomédicaux, qui présentent une résistance mécanique élevée et des propriétés anti-fatigue et sont les matériaux d'implants porteurs les plus utilisés. Les matériaux métalliques biomédicaux doivent généralement pouvoir être utilisés dans l'environnement humain pendant une longue période, ce qui nécessite non seulement de bonnes propriétés mécaniques et physiques, mais aussi une excellente résistance à la corrosion, une biocompatibilité et de bonnes performances en matière de traitement et de mise en forme.

Biomedical Metal

Le tantale

Le tantale pur est un métal réfractaire doté d'une structure cubique à noyau solide. Il présente une forte activité chimique et est recouvert d'un film passivé dans un environnement physiologique. Les propriétés chimiques du film sont très stables, ce qui rend le tantale résistant à la corrosion physiologique et biocompatible. Le tantale peut être implanté dans l'os pour former l'union osseuse avec le nouvel os environnant, et le muscle et les autres tissus du tissu mou implanté peuvent s'attacher à la tige de tantale et se développer normalement, sans stimulation ni effets toxiques ou secondaires dans le corps humain. Le tantale peut être utilisé pour fabriquer des plaques osseuses, des vis osseuses, des racines d'implants et des sutures chirurgicales. Le treillis de tant ale peut être utilisé pour réparer les défauts musculaires, et le fil et la feuille de tantale peuvent être utilisés pour suturer et réparer les nerfs, les tendons et les vaisseaux sanguins endommagés. L'électronégativité unique de la surface du tantale métallique lui confère une excellente capacité antithrombotique, qui s'applique au stent endovasculaire et au cœur artificiel. En outre, le tantale peut être utilisé dans des dispositifs électroniques implantables, et ses isotopes peuvent être utilisés en radiothérapie.

Niobium

Le niobium pur est un métal réfractaire dont le point de fusion est de 2467 ℃ et dont la structure est cubique centrée. Le niobium présente une excellente stabilité chimique et résistance à la corrosion, de bonnes performances de traitement et une bonne biocompatibilité avec les tissus biologiques. Son champ d'application est similaire à celui du tantale médical, qui peut être utilisé pour fabriquer des clous intramédullaires. Cependant, le niobium a été limité dans les applications médicales en raison de sa source et de raisons économiques.

Le zirconium

Le point de fusion du zirconium est de 1952 ℃. À la température normale, le zirconium pur a une structure cubique dense, mais il se transforme en structure cubique centrée sur le corps à 862 ℃. Les propriétés chimiques du zirconium sont similaires à celles du titane, et il est facile de réagir avec l'oxygène, l'hydrogène et d'autres gaz à haute température pour former un film passivé. Le zirconium présente une bonne résistance à la corrosion, de bonnes performances de traitement et une bonne biocompatibilité, et peut être transformé en diverses plaques, courroies et fils de zirconium. Dans les applications cliniques, le zirconium médical de haute pureté peut être utilisé avec le titane médical pur, mais son application dans la pratique clinique est limitée en raison de son prix élevé.

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About the author

Chin Trento

Chin Trento est titulaire d'une licence en chimie appliquée de l'université de l'Illinois. Sa formation lui donne une large base à partir de laquelle il peut aborder de nombreux sujets. Il travaille sur l'écriture de matériaux avancés depuis plus de quatre ans à Stanford Advanced Materials (SAM). Son principal objectif en rédigeant ces articles est de fournir aux lecteurs une ressource gratuite mais de qualité. Il est heureux de recevoir des commentaires sur les fautes de frappe, les erreurs ou les divergences d'opinion que les lecteurs rencontrent.
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