前言
生物惰性陶瓷(如氧化铝、氧化锆等)是生物陶瓷领域最早实现临床应用的材料之一。以其稳定性、力学性能和生物相容性为核心优势,在医疗植入物领域发挥着不可替代的作用,并为生物陶瓷技术的进一步发展提供了基础支撑。
生物陶瓷大会
氧化铝生物陶瓷
氧化锆生物陶瓷
齿科氧化锆陶瓷的性能及制备工艺研究
氧化锆牙科陶瓷凭借优异的力学性能、美学性能和生物相容性成为目前牙齿临床修复的首选对象,已被用作固定局部义齿和种植牙。然而氧化锆陶瓷的某些性能降低限制了其广泛的临床应用。
冷静布局还是跟风?三祥新材转入新赛道,瞄准氧化锆义齿行业
上月下旬,三祥新材(603663)披露非公开发行A股股票预案,拟募集资金总额不超过2.2亿元,扣除发行费用后拟用于投资于年产1500吨特种陶瓷项目、先进陶瓷材料研发实验室、偿还银行借款。据了解,三祥新材此次再融资主要围绕其现有产业氧氯化锆和电熔氧化锆产品的下游项目展开,目标产品主要为氧化锆义齿、人造关节所用的氧化锆陶瓷块等。
氮化硅生物陶瓷
SINTX签约EVONIK,将生产“氮化硅-PEEK”复合材料
双方预计将SiN/PEEK复合材料提供给其他合格的制造商,用于那些氮化硅特性可能增加临床和经济价值的复杂植入适应症。
解决方案

升华三维工业型独立双喷嘴3D打印机UPS-250,采用独立双喷嘴设计,可以同时打印或者各自轮流打印金属/陶瓷材料,实现复杂结构和产品的成形,如两种不同的金属、两种不同的陶瓷或者是一种金属一种陶瓷的复合材料产品,实现同一台设备3D打印金属/陶瓷不同种类材料的复合产品开发,具有操作简单、工业型、高精度、
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【基本信息】CAS#:1314-23-4纳米二氧化锆,分子式:ZrO2,分子量:123.22纳米氧化锆具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性突出等特点。将纳米氧化锆与其他材料(Al₂O3、SiO₂)复合,可以很大地提高材料的性能参数,提高其断裂韧性、抗弯强度等。因此,纳米二氧化锆不仅应用于
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氮化硅陶瓷颗粒料UPGM-Si3N4UPGM-Si3N4是一种陶瓷聚合物复合材料,呈深灰色,粒径在8-14目的近球形颗粒,可用于生产结构复杂、性能优异的氮化硅陶瓷部件。升华三维为高性能氮化硅陶瓷复杂结构件提供了便捷的增材制造方法,目前已具备了氮化硅陶瓷制造能力,且性能优异。可提供完整工艺设备、打印服
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该设备采用势拓永磁电机(同步)大大提高节能效果,研磨全方位精细电机:永磁直驱同步电机功率功率650kw传动方式:直驱电机直插式传动出料方式:离心式出料研磨分散结构:棒销式研磨介质:氧化锆球0.1-2.0研磨转速:0-300r/min控制系统:人机界面独立控制,具备物料温度、压力控制、冷却水温度;机封
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该设备可用于陶瓷胚体和制品的反应烧结、无压烧结、重结晶烧结等,也可用于陶瓷粉体材料的制备。☆采用顶立科技专属超高温、大电流引电技术,能在高温条件下长时间稳定使用;☆采用特殊的高温红外测量技术,控温准确,误差小;☆配置专属密封马弗,产品产生的硅蒸汽等副产物对加热器及绝缘材料等的污染小;☆采用专用尾气处
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派勒纳米研磨设备/卧式砂磨机派勒PHN200™超大型高效纳米研磨机拥有多项发明专利,实用新型专利及自主开发的具有知识产权的先进纳米研磨设备,并采用德国DIN工业和欧洲CEN以及EMC产品设计标准,采用全陶瓷或碳化硅材质结构,无金属污染、有极高的耐磨性和较长的使用寿命,核心设计转子上安装有进口耐磨钢棒
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