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3Dプリンターによるタンタル粉末の生物医学への応用

世界の製造業の新たな製造方法として、アディティブ・マニュファクチャリングが世間の注目を集めたのは6、7年前のことだ。そして「3Dプリンティング」という、非常に地に足のついた鮮やかな名称が作られた。

金属3Dプリンティングは、最も有望な技術として広く認められている。この技術は、デジタルシミュレーションに基づくラピッドプロトタイピング技術で、金属、セラミック、プラスチックの粉末を使って、層ごとにプリントする。プラスチック模型の製造からスペースシャトルの精密部品に至るまで、現在では3Dプリンティング技術によって自動車全体をプリントすることさえできる。

3Dプリンティング技術は生物医学の分野でも広く使われており、人工骨をプリントすることができる。タンタル粉末は優れた生体適合材料である。非常に強力な生物学的慣性と耐食性を持っている。この記事では、股関節などの生物医学におけるタンタル粉末の3Dプリントの応用について詳しく見てみよう。

3D printing

メタリシス社は、生物学的に不活性なタンタル格子構造の製造に成功しており、特異的かつランダムな結果を得ることができる。これらの構造は人間の骨の構造的剛性に追随し、骨細胞とうまく結合することができるため、人体はこの種の新しい組織をうまく受け入れることができる。スタンフォードマテリアルズは、バイオ応用のための超微粒子タンタル粉末(D50=3um、D90<10um)を提供することに専念している。この種の超微粒子タンタル粉末は、積層造形や選択的レーザー溶融に使用した場合、常に構造の一貫性を保つことができます。最終的な表面はさらに修正することも可能です。金属特性は非常に安定しています。

Tantalum in biology

タンタル粉末は、生物学分野、特に医療分野で非常に幅広い用途がある。股関節置換の金属3Dプリンティングは歴史的なものである。股関節をスキャンすることで、適合する金属3Dプリンティング人工臓器が作られ、患者はオーダーメイドの股関節を手に入れることができる。これにより、以前は標準的なサイズからしか選べなかった状況が改善される。股関節インプラントに加え、脊椎を支える腰椎ケージも、この業界では特に注目されている。

おわりに

当記事をお読みいただきありがとうございました。3Dプリンターによるタンタル粉末の生物医学への応用について、理解を深めていただければ幸いです。Ti製品についてより詳しくお知りになりたい方は、スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ (SAM)をご覧ください。

スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)は、タンタル粉末の世界的なサプライヤーであり、タンタル製品の製造・販売において20年以上の経験を持ち、お客様の研究開発・生産ニーズに応える高品質な製品を提供しています。そのため、SAMはお客様のお気に入りのタンタルサプライヤー、ビジネスパートナーになると確信しております。

関連記事:3Dプリンティング用球状タンタル粉末

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著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

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