钛网植骨固定装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113520678B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110734183.X

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开一种钛网植骨固定装置,其包括:钛网融合器,其设有植骨仓和位于钛网融合器外周面的连接螺孔;连接座,其设有内球头孔和连通于内球头孔的内螺纹孔;球头螺钉,其一端能与连接螺孔连接,另一端能与内球头孔适配连接;锁紧螺塞,其能与内螺纹孔连接且能与球头螺钉的另一端相抵接;固定件,其设有能与连接座连接的第一连接端和能与脊柱连接的第二连接端。本发明不仅能防止钛网融合器相对连接座发生移动,能有效避免出现术后钛网融合器发生沉陷、移位的问题,更好的促进手术的植骨融合,加快患者术后愈合恢复,而且能调整球头螺钉相对连接座的角度,实现连接座相对钛网融合器的角度可调,降低钛网植骨固定装置的安装难度。

    一种椎体假体以及应用于其的调节装置和夹持装置

    公开(公告)号:CN113367859A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110632136.4

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种椎体假体以及应用于其的调节装置和夹持装置,所述椎体假体包括可调节高度的椎体本体、植骨仓和终板铆定环,所述植骨仓设在所述椎体本体的内部,所述椎体本体的上下两个端面均设有第一调节件,所述终板铆定环通过所述第一调节件连接在所述椎体本体的上下两个端面,所述椎体本体包括第一椎体和第二椎体,所述第一椎体的上部与所述第二椎体的下部连接,所述第一椎体和所述第二椎体的连接处设有第二调节件。本发明在使用时可以根据实际情况调节椎体假体的整体高度以及椎体假体与伤椎之间的角度,适应性更好,而且手术操作更加方便,容错率高。

    一种医用β钛合金表面的高熵合金层的制备方法

    公开(公告)号:CN110724949B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201911106992.5

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明提供了一种医用β钛合金表面的高熵合金层的制备方法,所述高熵合金层包括钛、铌、铪、锌、锆,其制备方法包括以下步骤:A、将高熵合金粉末进行球磨处理;B、对所述医用β钛合金进行加工,然后铺设步骤A处理后的高熵合金粉末;C、采用无针搅拌头进行第一次搅拌摩擦加工;D、采用有针搅拌头进行第二次搅拌摩擦加工。本发明制备工艺简单,制备的表面高熵合金层可有效提升医用β钛合金的机械性能,同时降低了高熵合金的应用成本,可广泛应用于合金表面高熵合金层的制备。

    一种医用β钛合金表面的高熵合金层的制备方法

    公开(公告)号:CN110724949A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911106992.5

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明提供了一种医用β钛合金表面的高熵合金层的制备方法,所述高熵合金层包括钛、铌、铪、锌、锆,其制备方法包括以下步骤:A、将高熵合金粉末进行球磨处理;B、对所述医用β钛合金进行加工,然后铺设步骤A处理后的高熵合金粉末;C、采用无针搅拌头进行第一次搅拌摩擦加工;D、采用有针搅拌头进行第二次搅拌摩擦加工。本发明制备工艺简单,制备的表面高熵合金层可有效提升医用β钛合金的机械性能,同时降低了高熵合金的应用成本,可广泛应用于合金表面高熵合金层的制备。

    激光重熔技术表面改性医用β钛合金的方法

    公开(公告)号:CN105018925B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201510390556.0

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 本发明提供了一种激光重熔技术表面改性医用β钛合金的方法,通过半导体激光器对医用β钛合金进行表面重熔处理,激光重熔的工艺参数为激光功率350~500W,扫描速度1~5mm/s,加工道次为1道次。本发明的方法显著提高了医用β钛合金材料表面的硬度,且表面改性后的医用β钛合金表面光滑平整,不需再进行表面精加工即可用于后续工艺流程。

    激光淬火技术制备增强医用β钛合金超弹性能的方法

    公开(公告)号:CN105132840B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510390534.4

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 本发明提供了一种激光淬火技术制备增强医用β钛合金超弹性能的方法,通过半导体激光对医用β钛合金进行表面淬火处理,激光淬火的工艺参数为功率450W~600W,扫描速度6~16mm/s,加工道次为1道次。本发明的方法显著提高了医用β钛合金的超弹性能,且表面改性后的医用β钛合金表面光滑平整,不需再进行表面精加工即可用于后续工艺流程。

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