Placa de titânio ISO 5832-2

Placa de titânio ISO 5832-2

Material: Gr5
Padrão: ISO 5832-2
Espessura: 0,5 mm-10 mm
Tamanho: largura 1m * comprimento 2m
Surfaee:Polimento e decapagem ácida
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Especificações

ISO 5832-2 é uma norma internacional que especifica os requisitos para titânio não ligado e ligas de titânio utilizadas na área médica, especialmente para implantes. O padrão ISO 5832-2 define as especificações para placas, folhas e tiras de titânio destinadas ao uso em implantes biomédicos.
As placas de titânio ISO 5832-2 são titânio comercialmente puro, projetadas para uso em implantes médicos. Eles estão disponíveis em vários graus (Grau 1 a Grau 4) com propriedades mecânicas específicas adaptadas às necessidades das aplicações cirúrgicas. Essas placas são altamente biocompatíveis, possuem excelente resistência à corrosão e são amplamente utilizadas em implantes ortopédicos e dentários devido à sua resistência, leveza e resistência aos fluidos corporais.

Material

 

Esta norma aplica-se especificamente ao titânio não ligado (Grau 1 a Grau 4), que é utilizado para implantes cirúrgicos.

Nota

Ddefinição

1ª série

O mais macio e dúctil, com excelente resistência à corrosão

2ª série

Uma classe comumente usada para implantes médicos devido ao seu equilíbrio entre resistência e ductilidade.

3ª série

Um pouco mais forte que o Grau 2, mas menos dúctil

4ª série

O mais forte dos tipos sem liga, mas com menor ductilidade que Gr2

 

Grossura

 

As placas e chapas de titânio são geralmente produzidas em espessuras que variam de 0,2 mm a 100 mm, dependendo dos requisitos específicos do implante e da aplicação.

 

Dimensões

Largura

Pode variar de 50 mm a 500 mm ou mais, dependendo da necessidade do cliente.

 

Comprimento

Geralmente disponíveis em comprimentos de 300 mm a 2.000 mm, com tamanhos personalizados disponíveis para implantes específicos.

Acabamento de superfície

 

  • A superfície das placas de titânio pode ter acabamento fresado ou retificado, com atenção especial à suavidade e limpeza da superfície para garantir que não haja contaminação ou irritação em aplicações médicas.
  • Algumas placas de titânio também podem ser submetidas a um acabamento polido ou gravado para melhorar a biocompatibilidade e a aparência estética.

 

Propriedades Mecânicas

 

  • Resistência à tracção: Varia de acordo com a série. Por exemplo:

O grau 2 (o mais comumente usado em implantes) tem resistência à tração mínima de 275 MPa (40.000 psi).
O grau 4 tem maior resistência à tração, normalmente 345 MPa (50.000 psi).

  • Força de rendimento:

Grau 2: Mínimo 240 MPa (35.000 psi).
Grau 4: Mínimo 310 MPa (45.000 psi).

  • Alongamento: O alongamento (capacidade de deformar sem quebrar) variará com a classe. O Grau 2, por exemplo, tem alongamento mínimo em torno de 20%, enquanto o Grau 4 pode ser menor.

 

Composição Química

 

  • Titânio: Mínimo 99,0% de Ti por peso.
  • Oxigênio: Controlado para garantir que o material esteja dentro da faixa desejada para cada classe. Para o Grau 1, por exemplo, o teor de oxigênio é normalmente limitado a 0,18%.
  • Carbono, Ferro, Nitrogênio e Hidrogênio são controlados dentro de limites específicos para garantir as propriedades mecânicas e a biocompatibilidade do material.

 

Biocompatibilidade

 

O material deve apresentar biocompatibilidade excepcional. Isto é particularmente importante porque é utilizado em dispositivos médicos que estarão em contato direto com tecido humano.
Ele deve atender aos requisitos de propriedades não-tóxicas, não{1}}citotóxicas e não{2}}imunogênicas, garantindo que o material não cause reações adversas quando implantado.

 

Aplicações

 

As placas de titânio ISO 5832-2 são usadas principalmente em implantes cirúrgicos, principalmente para aplicações ortopédicas, como placas ósseas, parafusos e próteses articulares. Também são utilizadas em implantes dentários devido às suas excelentes propriedades de osseointegração. As placas também são utilizadas na fixação de fraturas e em implantes espinhais.

 

Teste e Certificação

 

As placas de titânio devem passar por vários testes mecânicos, incluindo testes de tração, testes de dureza e testes de flexão para garantir que atendam aos requisitos de resistência, flexibilidade e durabilidade para uso médico.
Eles também devem cumprir padrões de testes biológicos para garantir que o material seja seguro para uso humano.

 

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