I .精密医療機器の製造における「ゴールデンパートナー」
生物医学分野では、医療機器の精度と安全性は患者の生活と健康に重要です{.レーザー溶接機は、独自の利点のために製造プロセスの重要な機器になりました.例としてペースメーカーを取ります:その内部回路とケースは、極端に高品質の溶接を必要とします{{また、体液がデバイスの機能性に侵入して影響を与えるのを防ぐために気密性を維持する必要があります{.レーザー溶接機は、高エネルギー - 密度レーザービームを焦点を合わせてミクロンのレベル精度溶接を実現し、小さな空間でサーキットとケースをしっかりと接続します.}}}
実際の生産では、{20 - 50 Hzの間のレーザーパルス周波数を制御し、{0.5 - 2} MS間のパルス幅を制御することにより、罹患ゾーンは0 .1mm².以内に制限できます。ペースメーカー.統計によると、レーザー溶接技術を採用した後、ペースメーカーのシールの故障率は、従来のプロセスで3%から0.5%未満に減少しました。
同様に、レーザー溶接機は、人工関節の製造に不可欠です{.人工関節には、高強度、腐食抵抗、生体適合性.レーザー溶接などの特性が必要です。関節補綴物、レーザーディープ - 浸透溶接技術を介して、チタン合金大腿骨幹とセラミック大腿骨頭が溶接され、溶接継ぎ目の強度は基本材料の90%以上に達することができます{.}
これにより、人工関節は長時間の人体で安定して働くことができ、患者が通常の移動性を回復するのを助けます{.いくつかの高エンドのジョイント製品は、レーザー溶接を使用して表面微細構造プロセシングを実行します。
II .低侵襲介入装置の「目に見えない職人」
最小限の外傷と迅速な回復の利点のために、最小限の侵襲的介入手術は臨床治療にますます適用されています.低侵襲介入デバイスの精度は、外科的結果に直接影響します.レーザー溶接装置は、最小限のinterventy intermental intermental intermental intermental intermental deviresで重要な役割を果たします。ステント.
血管ステントは、心血管疾患を治療するための一般的に使用されるデバイス{.構造は複雑であり、厳密な寸法精度.レーザー溶接機は、{3}} 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2の厚さの厚さの薄い金属チューブ{{4} 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2 0.1 - 0.2の薄い金属チューブを溶接することができます。
たとえば、製造薬 - ステントを溶出する場合、レーザー溶接はステントストラットの幅を約0 {. 15mmで正確に制御し、ステントが血管.を滑らかに刺激することなく、血管.を滑らかに照らして、溶接溶接に加えて溶け込みに耐えられないようにします。バリまたは突起。
神経介入の分野では、マイクロカテーテルの外径は通常1mm未満です{.レーザー溶接はエネルギー入力を正確に制御するため、溶接地点での外径の増加は0 . 05mmを超えないようにし、手術中の損傷とティスの潜伏額を改善するために、血管を改善します。 Operation .研究により、複雑な脳血管介入手順でレーザー溶接によって製造されたマイクロカテーテルの送達成功率が15%増加していることが示されています。
iii .生物医学的材料を接続するための「革新的な力」
生物医学的材料の接続は生物医学分野で常に課題であり、従来の溶接方法は、これらの材料の特別な要件を満たすことができないことがよくあります{.レーザー溶接機は、生物医学材料の接続のための新しいソリューションを提供します{.}
組織工学の分野では、生分解性材料と足場を接続して生物活性組織修復構造物を構築する必要があります{.。たとえば、ポリ(乳酸 - コ - グリコール酸)(PLGA)(PLGA)を接続するときに、一般的に使用される生分解性物質であり、コラージュ溶接マシンをコントロールすることができます。 1 - 3 j/cm²と0.5 - 1 minの間の溶接速度の間のエネルギー密度、材料の生物活性と分解特性を損傷することなく.
さらに、ナノマテリアルで強化されたポリマーなどのいくつかの新しい生物医学的複合材料の場合、レーザー溶接は分子溶接を達成することができます - ナノヒドロキシアパタイト/ポリアミド66コンピート骨修復足場、ナノパーツ溶接の均一な分布を促進するレーザー溶接を促進する際のナノヒドロキシアパタイト/ポリアミド66コンポジット骨材の溶接を促進する際の材料間のレベル結合.複合材料のうち20%- 30%、生物医学研究と臨床応用の新しい道を開きます.
IV .生物医学開発を促進する「技術エンジン」
レーザー溶接機の適用は、生物医学分野の既存の製品の品質とパフォーマンスを改善するだけでなく、3Dの印刷生物医学製品の分野での新しい技術の研究と応用をサポートします。
たとえば、パーソナライズされた頭蓋修復インプラントを製造する場合、3D-印刷チタン合金モデルの機械的特性は、レーザー溶接補強材後の臨床基準を満たし、患者の頭蓋骨とのフィッティングエラーは、個別の医療機関であるレーザー溶接マシンを使用して、個別化された医療を使用して、個別化された医療を行うために、個別化された医療の開発で、0 . 3mm .未満です。さまざまな患者の治療ニーズを満たすための違い。
さらに、レーザー溶接技術の継続的な革新と開発により、たとえば生物医学分野での学際的な統合も促進されました。たとえば、ロボット工学との組み合わせにより、自動化されたインテリジェントなレーザー溶接プロセスが可能になり、生産効率と製品品質を改善します{1}} . . . . . . .). . {. {. {{1})生産、および溶接降伏率は99 . 2%を超える安定したままです。
人工知能技術との組み合わせにより、溶接パラメーターのインテリジェントな最適化{.機械学習アルゴリズムが大量の溶接データを分析することにより、溶接効果がさらに向上し、さまざまな材料や構造に応じてレーザーパワーとパルス周波数などのパラメーターの最適な組み合わせを自動的に生成でき、生物界の発達を注入する新しい活動を注入します。
v .業界の現状と将来の課題
現在、生物医学分野でのレーザー溶接機の適用は特定のスケールに達していますが、柔らかいヒドロゲルや剛性金属の溶接など、いくつかの特別な生物医学材料の場合、既存のレーザー溶接技術などの特別な生物医学材料の多くの課題は、依然として技術的な観点から{.}のままです。医療機器の複雑な内部構造の溶接では、レーザーのアクセシビリティと精度は依然としてさらなる改善が必要です.
業界の観点から見ると、レーザー溶接装置の高コストにより、中小企業の適用が制限されます。同時に、生物医学分野での統一されたレーザー溶接基準の欠如は、将来、将来的に一貫性のない製品品質.につながり、超高速レーザー技術と多目的共同溶接溶接技術の開発により、既存の技術的な問題を克服することが期待されています。産業標準化の建設と産業の強化 - 大学 - 研究協力は、生物医学分野でのレーザー溶接技術のより広範で標準化された応用を促進し、人間の健康に大きな貢献をします.
--レイサーレーザージャックサン--










