Hastes de metal elásticas. Crédito:NUST MISIS
Cientistas do NUST MISIS juntamente com seus colegas da Ecole de Technologie Superiore (Montreal, Canadá) experimentaram uma nova combinação de processamento de liga que produz implantes sólidos e duráveis que são totalmente compatíveis com o corpo humano. O artigo de pesquisa foi publicado no Jornal de ligas e compostos .
Os autores buscaram desenvolver uma tecnologia industrial para a produção de estoques de hastes metálicas que são utilizadas na produção de implantes ósseos modernos, e em particular, para tratamento de problemas de coluna. Esta nova geração de ligas é baseada em Ti-Zr-Nb (titânio-zircônio-nióbio), que possui um alto complexo funcional e a chamada "superelasticidade, "a capacidade de restaurar a forma original após deformações repetidas.
De acordo com os cientistas, essas ligas são a classe mais promissora de biomateriais metálicos. Isso se deve à combinação única de suas propriedades bioquímicas e biomecânicas:Ti-Zr-Nb difere da biocompatibilidade completa de composição e alta resistência à corrosão, ao mesmo tempo que exibe um comportamento hiperelástico muito semelhante ao comportamento ósseo "normal".
"Nosso método de processamento termomecânico combinado de ligas - em particular, rolamento de deslocamento radial e forjamento rotativo - permite que os pesquisadores obtenham espaços em branco da mais alta qualidade para implantes biocompatíveis, controlando sua estrutura e propriedades. Tal processamento de blanks lhes dá uma excelente resistência à fadiga e estabilidade funcional geral, "disse Vadim Sheremetyev, um dos autores da pesquisa, e pesquisador associado sênior da NUST MISIS.
Hastes de metal elásticas. Crédito:NUST MISIS
De acordo com os pesquisadores, os estoques de hastes de alta qualidade já encontraram um cliente potencial. Um grande fabricante russo de produtos médicos feitos de titânio é um parceiro industrial do projeto da NUST MISIS. Junto com eles, cientistas estão agora desenvolvendo uma tecnologia para obter feixes para fixação transpedicular espinhal, o que deve melhorar a qualidade da terapia em casos graves de escoliose.
Adicionalmente, os cientistas estão agora desenvolvendo o processamento termomecânico e otimizando os modos de tecnologia para obter materiais da forma e tamanhos necessários com a melhor complexidade de propriedades.