Tubes en Nitinol (tube NiTi)
Tubes en nitinol : structures creuses de précision pour dispositifs médicaux avancés
Description des tubes en nitinol :
Structures cylindriques creuses en nitinol, fabriquées par extrusion ou étirage. Ces tubes présentent des diamètres allant de 0,5 mm à 20 mm, avec des épaisseurs de paroi de 0,05 à 1 mm.
Principales caractéristiques des tubes en nitinol :
- Superélasticité avec une déformation récupérable jusqu'à 10%.
- Mémoire de forme activée à 30–37°C (température corporelle).
- Découpable au laser pour des motifs complexes comme des motifs en maille.
Certification et normes des tubes en nitinol :
- ASTM F2063 : Régit la composition chimique et les propriétés du nitinol de qualité médicale.
- ISO 13485 : Certification obligatoire de gestion de la qualité pour les fabricants.
- ISO 25539 : Spécifique aux dispositifs endovasculaires tels que les stents.
- Approbations supplémentaires : marquage FDA (États-Unis) ou CE (UE) requis pour l'entrée sur le marché.
Pourquoi le Nitinol ?
L'alliance de la résistance, de la flexibilité et de la biocompatibilité du Nitinol, garantie par des normes rigoureuses, révolutionne les dispositifs médicaux. Envie d'utilisations spécifiques ou de solutions sur mesure ? Contactez-nous pour en savoir plus !
Le nitinol (NiTi), un alliage nickel-titane, est réputé pour sa superélasticité et sa mémoire de forme, ce qui en fait un matériau révolutionnaire pour les applications médicales. Avec une résistance à la traction allant jusqu'à 1 200 MPa et un module d'élasticité de 40 à 75 GPa, le nitinol excelle dans les environnements exigeants.
- Stents : Les stents coronaires (extensibles de 3 à 8 mm à 10 à 30 mm) soutiennent les vaisseaux sanguins.
- Dispositifs endovasculaires : des tubes plus gros (5 à 10 mm) renforcent les parois aortiques contre les anévrismes.
- Endoscopie : Des tubes fins (0,5–1 mm) servent de conduits flexibles pour les outils.
- Diamètre : 0,5–20 mm
- Épaisseur de paroi : 0,05–1 mm
- Densité : 6,45 g/cm³
- Résistance à la traction : 1 000 à 1 200 MPa
- Résistance à la pression : 120–180 mmHg