Влияние технологии MIM на производство медицинского оборудования

С момента коммерциализации в середине 1970-х годов технология литья металлов под давлением (MIM) стала основным вариантом в производстве медицинского оборудования. Он позволяет создавать сложные детали быстрее и экономичнее, предоставляет инженерам большую свободу проектирования и позволяет производить компоненты с высокой плотностью размещения. Обычные медицинские компоненты, такие как лапароскопические детали, контейнеры для слуховых аппаратов и ортодонтические брекеты, могут производиться с использованием технологии MIM, что способствует инновациям и эффективности в индустрии медицинского оборудования.

Технология литья под давлением металлов (MIM) сочетает в себе порошковую металлургию и литье термопластов под давлением. В процессе литья под давлением MIM формование выполняется при относительно низких температурах и давлениях с использованием обычных машин для литья под давлением. Используются аналогичные формы с направляющими и множеством полостей. Впоследствии деталь завершается путем удаления связующего из сырья MIM и спекания (преобразования ее в металлическую деталь путем нагрева без плавления). Этот процесс спекания обычно выполняется в восстановительной атмосфере и требует высоких температур, близких к температуре плавления металла (более 2000°F).

Процесс MIM: порошковая металлургия и литье под давлением

Когда печь достигает определенной температуры «линии солидуса», поры в детали удаляются, и деталь сжимается. Усадка обычно варьируется от 15% до 25%, в зависимости от используемого сплава. В результате размер инструмента должен быть увеличен и компенсирован, чтобы обеспечить усадку детали до нужного размера после спекания. Благодаря равномерному смешиванию порошка и связующего усадка предсказуема и равномерна по всем осям, а готовая деталь сохраняет сложную форму исходной отлитой детали. Образование отходов исключается или значительно сокращается, поскольку дальнейшая механическая обработка детали после спекания зачастую не требуется. Это делает технологию MIM эффективной и устойчивой при производстве сложных металлических деталей.

Спекание и усадка в производстве MIM

Технология литья под давлением металлов (MIM) приобретает все большее распространение в области медицины, особенно в лапароскопической хирургии. С быстрым ростом лапароскопической хирургии растет конкуренция среди производителей оригинального оборудования. Это привело к высокому спросу на одноразовые лапароскопические цанги. В последние годы наблюдается растущая тенденция к роботизированной хирургии с компьютерным управлением, для которой требуются микрозахваты, ножницы и швейные устройства. Традиционно цанговые компоненты для минимально инвазивных операций имели размер от 11 до 12 миллиметров, но сегодня размер этих компонентов уменьшен до 5-6 миллиметров. Лапароскопические компоненты, в частности, были перепроектированы, чтобы уменьшить их размер, чтобы удовлетворить спрос на точные инструменты в области медицины.

Технология MIM в лапароскопической хирургии и Beyon

Инновации в технологии MIM также повлияли на ортодонтию и плановую хирургию, которые стабилизировали основную медицинскую практику, несмотря на экономическое давление. Для таких компонентов, как лапароскопические цанги, технология MIM обеспечивает последовательную и эффективную работу, позволяя выполнять медицинские операции меньшими и более точными способами. Развитие этой технологии принесло в медицинскую промышленность более эффективные и точные инструменты и, как ожидается, продолжит стимулировать инновации в малоинвазивной хирургии и здравоохранении.

Последние истории

Просмотреть все

Understanding Cordierite Ceramic from Material Properties to Custom Parts

Читать далее

Metal Powder Compaction and MIM Manufacturing for Complex Metal Parts

Читать далее

Copper Metal Injection Molding (MIM) for AI Hardware and Power Electronics Cooling

Читать далее

Invar Alloy MIM Parts: Metal Injection Molding for Low-Expansion Precision Components

Читать далее

Precision Ceramic Components for High-Performance Industrial Applications

Читать далее

Sintered Metal Parts: Properties, Manufacturing Processes, and Applications

Читать далее

Medical Micro Molding: Precision Metal Components for Medical Devices by MIM

Читать далее

Copper Injection Molding for Custom Copper MIM Parts

Читать далее

Metal Powder Pressing: Process Guide and Comparison with MIM for Precision Metal Parts

Читать далее

Silicon Carbide Ceramic Parts: Custom SiC Components by Ceramic Injection Molding

Читать далее

Zirconia Injection Molding: Process, Challenges, and Design Guide for ZrO2 CIM Parts

Читать далее

Sintered Tungsten Carbide: Process, Properties, and Custom Part Applications

Читать далее