Productos
  • Productos
  • Categorías
  • Blog
  • Podcast
  • Solicitud
  • Documento
|
SOLICITAR PRESUPUESTO
/ {{languageFlag}}
Seleccionar Idioma
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Seleccionar Idioma
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Tantalio o platino-iridio: Selección de la banda marcadora

Introducción

Las bandas marcadoras desempeñan un papel crucial en los dispositivos médicos, sobre todo en los campos de la cardiología intervencionista y la radiología. Estas bandas se utilizan para mejorar la visibilidad y el seguimiento de los dispositivos dentro del cuerpo durante los procedimientos médicos. Entre los diversos materiales disponibles para las bandas marcadoras, dos opciones destacadas son el tantalio y el platino-iridio.

En esta completa guía, exploraremos las características, ventajas y consideraciones de las bandas marcadoras de tantalio y platino-iridio. Esperamos que pueda encontrar el producto perfecto para su negocio o investigación.

Correas marcadoras de tántalo

El tántalo es un metal raro y denso con una excelente radiopacidad. Estas propiedades hacen del tántalo una opción atractiva para las bandas marcadoras de dispositivos médicos.

Tantalum Marker Bands

Figura 1. Bandas marcadoras de tántalo Bandas marcadoras de tántalo

Ventajas de las bandas marcadoras de tántalo:

1.Densidad :

La alta densidad del tántalo garantiza una buena visibilidad bajo fluoroscopia. De este modo, los médicos pueden seguir con precisión el movimiento y la colocación de los dispositivos médicos dentro del cuerpo.

2.Biocompatibilidad :

Diversos artículos ofrecen una visión general del amplio uso de las bandas marcadoras de tántalo. Se exploran las aplicaciones del tántalo en el tratamiento de la necrosis de la cabeza femoral, las prótesis articulares y las reparaciones de defectos óseos. [1]

3.Resistencia a la corrosión :

Estos artículos profundizan en los mecanismos subyacentes a estas aplicaciones. También destacan la resistencia a la corrosión, la ductilidad y las propiedades de osteointegración del Ta. La excelente resistencia a la corrosión garantiza la longevidad y fiabilidad de las bandas marcadoras de Ta durante su uso prolongado dentro del cuerpo.

Lectura relacionada: La versatilidad de las bandas marcadoras de tántalo: Aplicaciones y ventajas

Consideraciones sobre las bandas marcadoras de tántalo:

1.Coste :

El tántalo es un material relativamente caro. Su coste relativamente elevado puede repercutir en el coste global de fabricación de productos sanitarios. Deben tenerse en cuenta las limitaciones presupuestarias del proyecto.

2.Maquinabilidad :

El ta puede ser difícil de mecanizar. Este material puede aumentar la complejidad y los costes de fabricación. Los ingenieros deben evaluar la viabilidad de procesar tántalo para diseños de dispositivos específicos.

Bandas marcadoras de platino-iridio

El platino-iridio es una aleación densa y resistente a la corrosión. Se ha utilizado ampliamente en aplicaciones médicas durante muchos años. Destaca por su durabilidad y estabilidad. Se ha convertido en una elección adecuada para bandas marcadoras en diversos dispositivos médicos.

Platinum-Iridium Marker Bands

Figura 2. Bandas marcadoras de platino-iridio Bandas marcadoras de platino-iridio

Ventajas de las bandas marcadoras de platino-iridio:

1. Densidad:

Al igual que el tantalio, el platino-iridio ofrece una alta radiopacidad. Esta característica garantiza una clara visibilidad bajo imágenes de rayos X. Esta característica es crucial para la colocación precisa de dispositivos médicos.

2.Durabilidad :

El platino-iridio es muy duradero y resistente a la corrosión. Por lo tanto, es adecuado para su uso a largo plazo en el cuerpo humano. Esta durabilidad contribuye a la fiabilidad de los dispositivos médicos a lo largo del tiempo.

3.Evaluación de costes:

Aunque el platino-iridio pueda parecer más rentable, también es importante tener en cuenta los gastos de fabricación, mecanizado y procesamiento.

lEn febrero de 2020, el coste de la materia prima de los anillos de desarrollo de aleación de platino-iridio rondaba los 35 dólares/gramo. A pesar del uso de metales caros, los anillos marcadores suelen tener un tamaño pequeño y un grosor de pared fino. Estas propiedades se traducen en un bajo coste de la materia prima, de unos 0,25 dólares por anillo.

l Por elcontrario, los anillos reveladores de metales no nobles, como los de tantalio, no presentan una ventaja sustancial en cuanto a costes.

Consideraciones sobre las bandas marcadoras de platino-iridio:

1.Biocompatibilidad :

Aunque el platino-iridio se considera generalmente biocompatible, la respuesta de cada paciente puede variar. Para garantizar un riesgo mínimo de reacciones adversas, es necesario realizar pruebas y consideraciones minuciosas.

2.Desafíos de la máquina:

lLa aleación de platino-iridio presenta un módulo elástico y una relación de Poisson elevados. Por lo tanto, presenta una tasa de endurecimiento por deformación significativa.

lUn mayor contenido de iridio puede dificultar el rendimiento del procesamiento. Estas características plantean retos a la tecnología de procesado de microtubos. Se está investigando en profundidad el corte y el tratamiento de la superficie interior del anillo de aleación.

Elección de las bandas marcadoras adecuadas:

lAplicación en dispositivos médicos: La elección entre Tantalio y Platino-Iridio debe estar influida por la aplicación específica del dispositivo médico. Tenga en cuenta factores como la duración de la colocación del dispositivo, la complejidad del procedimiento y las limitaciones presupuestarias.

lPropiedades de los materiales: Evalúe las propiedades clave de los materiales de cada opción, incluidas la radiopacidad y la maquinabilidad, en el contexto del uso médico previsto.

lCumplimiento de la normativa: Asegúrese de que el material seleccionado cumple las normas y directrices reglamentarias aplicables a los productos sanitarios.

Además, un análisis comparativo en la siguiente tabla destaca los beneficios y desafíos asociados con las bandas marcadoras de Tantalio y Platino-Iridio. Esperamos que ayude a comprender mejor sus características respectivas.

Tabla 1. Bandas marcadoras de tántalo frente a las de platino-iridio

Ventajas

Desafíos

Bandas marcadoras de tántalo

Densidad y radiopacidad;

Biocompatibilidad;

Resistencia a la corrosión;

Coste;

Maquinabilidad;

Bandas marcadoras de platino

Densidad y radiopacidad;

Durabilidad;

Coste;

Biocompatibilidad;

Maquinabilidad;

Conclusiones:

La selección de bandas marcadoras es un aspecto crítico del diseño de dispositivos médicos para procedimientos intervencionistas. Tanto el tantalio como el platino-iridio ofrecen ventajas únicas. La elección entre ellas depende de los requisitos específicos de la aplicación.

Una cuidadosa consideración de factores como la biocompatibilidad, la radiopacidad, la durabilidad y el coste contribuirá al éxito de la integración de las bandas marcadoras. En última instancia, estos dispositivos mejoran la eficacia y la seguridad de las intervenciones médicas.

Stanford Advanced Materials (SAM) es un fabricante y proveedor fiable y experimentado de bandas marcadoras de tantalio y platino-iridio de alta calidad. Nuestras bandas marcadoras de tantalio y platino-iridio se fabrican con precisión y cumplen las normas más exigentes del sector.

Entendiendo los requisitos únicos de los dispositivos médicos, SAM ofrece soluciones personalizables para satisfacer necesidades específicas. Ya sea ajustando las dimensiones, modificando las composiciones o adaptando otras propiedades, nuestro equipo se dedica a alinearse con precisión con las especificaciones individualizadas de nuestros clientes. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para conocer nuestras bandas marcadoras de alta calidad.

Referencias:

[1] SHI Xiaoxiu, WU Xianzhe, MA Xingshuang, LIU Yang, HE Peng, LUO Yanfeng. Aplicaciones biomédicas de materiales basados en tantalio y mecanismos subyacentes. Journal of Functional Materials. 2019, 50(12): 12001-12006 h ttps://doi.org/10.3969/j.issn.1001-9731.2019.12.001

Sobre el autor

Chin Trento

Chin Trento tiene una licenciatura en química aplicada de la Universidad de Illinois. Su formación educativa le proporciona una base amplia desde la cual abordar muchos temas. Ha estado trabajando en la redacción de materiales avanzados durante más de cuatro años en Stanford Advanced Materials (SAM). Su principal objetivo al escribir estos artículos es proporcionar un recurso gratuito, pero de calidad, para los lectores. Agradece los comentarios sobre errores tipográficos, errores o diferencias de opinión que los lectores encuentren.

RESEÑAS
{{viewsNumber}} Pensamiento en "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados*

Comentario
Nombre *
Correo electrónico *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

Más Respuestas

DEJA UNA RESPUESTA

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados*

Comentario
Nombre *
Correo electrónico *
CATEGORÍAS

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

* Tu Nombre
* Su Correo Electrónico
¡Éxito! Ahora estás suscrito
¡Te has suscrito con éxito! Revisa pronto tu bandeja de entrada para ver los excelentes correos electrónicos de este remitente.

Noticias y artículos relacionados

MÁS >>
Materiales fluorados comunes en aplicaciones industriales

Los compuestos de fluoruro se utilizan ampliamente en múltiples industrias debido a sus propiedades únicas, como la estabilidad química, la resistencia térmica y la claridad óptica.

SABER MÁS >
Materiales electrónicos esenciales: Parte 2 - Carburo de silicio

El carburo de silicio (SiC) se ha consolidado como un material crucial en los materiales electrónicos debido a sus ventajas únicas, como su alta conductividad térmica, dureza y rendimiento superior en entornos de alta temperatura, alta presión y alta frecuencia.

SABER MÁS >
Colimadores multilámina: Una guía completa con casos

Un colimador multilámina (MLC) es un dispositivo avanzado integrado en las máquinas de radioterapia para dar forma y dirigir los haces de radiación con precisión. Compuestos por numerosas hojas o escudos móviles de aleación de tungsteno, los MLC sustituyen a métodos más antiguos, como los bloques personalizados basados en plomo, para lograr la administración selectiva de la radiación.

SABER MÁS >
Deja Un Mensaje
Deja Un Mensaje
* Tu Nombre:
* Su Correo Electrónico:
* Nombre del producto:
* Tu teléfono:
* Comentarios: