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Biotecnoloxía e micromecanizado de dispositivos médicos

A industria dos dispositivos médicos atópase na intersección crítica das ciencias da vida e a enxeñaría de precisión. Desde os implantes cardiovasculares ata os chips de diagnóstico, a demanda de miniaturización e biocompatibilidade é innegociable. Non obstante, a fabricación tradicional adoita ter dificultades coa deformación térmica, a contaminación dos materiais e os obstáculos de eficiencia ao procesar materiais complexos de grao médico.

Escenarios de aplicación

1. Dispositivos intervencionais minimamente invasivos
Proceso: Perforación de orificios cegos e texturización de agullas intervencionistas.
Especificacións: Precisión ±1 μm; Control de profundidade 50 μm.
Valor: Mellora a visibilidade das imaxes ecográficas (ecoxenicidade) e reduce os riscos cirúrxicos.
2. Fabricación de implantes
Proceso: Corte de precisión de stents de nitinol.
Especificacións: Bordes sen rebabas con zona cero afectada pola calor.
Valor: Prolonga a vida útil do implante e reduce significativamente o risco de rexeitamento biolóxico.
3. Chip de diagnóstico e microfluídica
Proceso: Mecanizado de matrices microporosas sobre membranas transparentes de poliimida (PI).
Especificacións: fabricación de membrana de filtro celular de 8 μm.
Valor: Permite a detección a nivel de célula única, fundamental para o diagnóstico precoz do cancro e a medicina de precisión.
4. Compoñentes do equipo de imaxe
Proceso: Gravado con microranuras en rolamentos de tubos de CT.
Especificacións: ancho de ranura de 20 μm con rugosidade superficial Ra ≤ 0,2 μm.
Valor: Garante unha rotación suave para mellorar a resolución da imaxe e a lonxevidade do equipo.
5. Biosensores e POCT
Proceso: Mecanizado 3D de canais microfluídicos en membranas de PDMS.
Especificacións: Precisión do canal controlada dentro de 50 μm.
Valor: Promove a miniaturización dos dispositivos de probas no punto de atención (POCT) para o diagnóstico rápido dos pacientes.

Vantaxe do láser de femtosegundos

A nosa tecnoloxía láser de femtosegundos utiliza a "ablación en frío" para revolucionar a fabricación médica, ofrecendo vantaxes claras sobre os métodos tradicionais:
Cero dano por calor (ablación por frío):
Os pulsos ultracurtos procesan materiais sen difusión térmica. Isto garante que non haxa zonas afectadas pola calor, preservando a biocompatibilidade e as propiedades mecánicas de materiais sensibles como o nitinol e os tecidos biolóxicos.
Calidade da superficie sen rebabas:
Consigue superficies impecables e lisas esenciais para dispositivos intervencionistas (por exemplo, catéteres, agullas). Isto elimina o risco de danos nos tecidos causados ​​por microrebabas e elimina a necesidade de pulido químico posterior.
Adaptabilidade do material:
Procesa sen problemas unha ampla gama de materiais médicos:
Metais: aliaxes de titanio, aceiro inoxidable, nitinol.
Polímeros: poliimida (PI), PEEK, silicona (PDMS).
Cerámica e biotecidos.
Estruturación 3D complexa:
Permite a creación de canais microfluídicos complexos e estruturas 3D sen necesidade de máscaras nin moldes, o que acelera a I+D de biosensores e dispositivos Lab-on-a-Chip.
Limpo e sostible:
Un proceso sen contacto que non require refrixerantes nin lubricantes, o que evita a contaminación química, un factor crítico para os dispositivos implantables.

Exemplos de aplicación

Biotecnoloxía e micromecanizado de dispositivos médicos

Micromecanizado de eléctrodos médicos | Alta consistencia

Corte con agulla de glicosa no sangue

Agulla para glicosa no sangue | PET, ancho de corte: 10 μm ± 1 μm

Gravado de ranura en espiga de rodamentos de tubos CT Mono

Gravado de ranura en espiga para tubos de TC | Ra0,2 μm, ángulo de 60 °

Corte de agullas de lanceta láser fs

Corte de agullas de lanceta láser fs: ángulo de 30 °, sen rebabas

Perforación con fliter médico láser fs

Perforación con filtro médico láser fs: microburatos de 0,05 mm, alta densidade

Perforación con filtro PDMS con láser fs

Perforación con filtro PDMS láser fs: microburatos de 8 μm ± 1 μm, alta consistencia

Perforación de película PI con láser fs

Perforación de película PI con láser fs | Cantidade de orificios: 100.000, apertura: Φ3 μm ± 1 μm

perforación de tubos de polímero con láser fs -mono

Perforación de tubos de polímero con láser fs: alto acabado superficial

perforación de tubos de polímero con láser fs

perforación de tubos de polímero láser fs: Φ0,2 mm, decoloración mínima

Gravado con agulla de punción láser fs

Gravado con agulla de perforación láser fs: sen rebabas, sen carbonización

Microprocesamento de cuñas médicas

Microprocesamento de cuñas médicas: ∅0,1 mm, alta redondez

corte de tubos médicos mono

Corte de tubos médicos de aceiro inoxidable: forma arbitraria, sen rebabas

corte de tubos médicos

Corte de tubos médicos de aceiro inoxidable: sen rebabas, alto acabado superficial

perforación de tubos médicos

perforación de tubos médicos: alta consistencia

Mecanizado de microestruturas de agullas de punción

agullas de punción Mecanizado de microestruturas: Ra0.2μm, alto acabado superficial

Corte con lámina de platino

Corte de lámina de platino: alto acabado superficial, sen capa de refundido

Corte de banda de marcador de platino

Corte con banda de marcador de platino: sen rebabas, alta consistencia

Corte de banda marcadora radiopaca láser fs

Corte de banda marcadora radiopaca fs-laser: alto acabado superficial

Eliminación da capa PI superficial para electrodos de sensor de platino e iridio

Eliminación da capa PI superficial para electrodos de sensor de platino e iridio

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