Zirkonoxid-Keramik-Ablationsnadel mit Bohrlochbearbeitung | Mikrowellen-Chirurgienadel-Komponenten
Hochpräzisions-Zirkonoxid-Keramik-Ablationsnadeln mit Sacklochbearbeitung für mikrowellenchirurgische Anwendungen. Hervorragende Isolation, Biokompatibilität und mechanische Festigkeit für medizinische Zwecke.
Zirkonoxid-Keramik-Ablationsnadel
Mikrowellen-Chirurgie-Keramiknadel
Keramiknadel-Bohrlochbearbeitung
medizinische Zirkonoxid-Komponenten
biokompatible keramische chirurgische Teile
präzise keramische medizinische Nadeln
Produktübersicht
Zirkonoxid-Keramik-Ablationsnadeln mit Bohrungsbearbeitung sind präzise medizinische Komponenten, die für mikrowellenchirurgische und minimalinvasive Eingriffe entwickelt wurden. Hergestellt aus Hochleistungszirkonoxid (ZrO₂), bieten diese Nadeln eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit, elektrische Isolierung und Biokompatibilität, was sie für anspruchsvolle medizinische Umgebungen geeignet macht.
Hauptmerkmale
1. Präzisionsbearbeitung von Blindlöchern
Fortschrittliche Bearbeitungstechniken ermöglichen präzise Sacklochstrukturen für funktionale Integration und Montage.
2. Hohe mechanische Festigkeit
Zirkonia-Keramik bietet im Vergleich zu herkömmlichen Keramiken hervorragende Bruchzähigkeit.
3. Elektrische Isolierung
Ideal für Mikrowellenablationssysteme, die eine zuverlässige Isolationsleistung erfordern.
4. Biokompatibilität
Geeignet für medizinische Anwendungen mit Kontakt zu menschlichem Gewebe.
5. Hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit
Sichert Haltbarkeit und Stabilität unter wiederholten oder rauen Betriebsbedingungen.
Anwendungen
Mikrowellenablations-Chirurgiesysteme
Minimally invasive medizinische Geräte
Interventionelle Therapieinstrumente
Medizinische Sonden- und Nadelbaugruppen
Anwendungen der biomedizinischen Technik
Technische Vorteile
Präzisionsgesteuerte Blindlochgeometrie
Stabile Leistung unter thermischen und elektromagnetischen Bedingungen
Nichtleitende und nichtmagnetische Eigenschaften
Hohe Zuverlässigkeit bei kritischen medizinischen Eingriffen
Anpassungsoptionen
Durchmesser, Tiefe und Toleranz des Blindlochs
Nadelabmessungen und Geometrie
Oberflächengüte und Polieren
Schnittstellendesign für die Montage mit Metall- oder Polymerkomponenten
OEM-Fertigung nach Zeichnung
Lokalisierter Titel (US)
Zirkonia Keramik Mikrowellenablation Nadel | Anbieter von chirurgischen Komponenten in medizinischer Qualität in den USA
Lokalisierter Inhaltsschnipsel
Wir liefern Zirkonia-Keramik-Ablationsnadeln mit präziser Blindlochbearbeitung an Hersteller von medizinischen Geräten in den Vereinigten Staaten. Unsere Komponenten sind für mikrowellenchirurgische Systeme konzipiert, die hohe Isolierung, Biokompatibilität und Maßgenauigkeit erfordern.
OEM-Anpassung und technische Unterstützung verfügbar.
🔹 CTA
Angebot für kundenspezifische medizinische Komponenten anfordern
Technische Zeichnungen einreichen
Kontaktieren Sie unser Ingenieurteam für Designunterstützung
| Typ | Einheit | A‑100 | A‑200 | A‑300 | AZ‑100 |
| Material | - | Al₂O₃ 97% | Al₂O₃ 99.5% | Al₂O₃ 99.7% | Al₂O₃‑ZrO₂ |
| Farbe | - | Weißlich-Elfenbein | Weiß | Elfenbeinweiß | Weiß |
| Dichte | g/cm³ | 3.75 | 3.9 | 3.92 | 4.2 |
| Biegefestigkeit | MPa | 280 | 320 | 370 | 480 |
| Druckfestigkeit | MPa | 2250 | 2300 | 2450 | 2700 |
| Elastizitätsmodul | GPa | 330 | 370 | 380 | 350 |
| Bruchzähigkeit | MPa·m^½ | 3 | 4 | 4.5 | 5,5 |
| Poissonzahl | — | 0,23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| Härte | HRA | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Vickers-Härte | HV1 | 1450 | 1550 | 1600 | 1600 |
| Thermische Ausdehnung | 10⁻⁶K⁻¹ | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 9,2 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K | 25 | 32 | 32 | 8 |
| Thermischer Schock | ΔT·℃ | 200 | 220 | 220 | 470 |
| Max. Einsatztemperatur (oxidierend) | ℃ | 1200 | 1400 | 1650 | 1000 |
| Maximale Verwendungstemperatur (reduzierend) | ℃ | 1200 | 1400 | 1700 | 1000 |
| Volumenwiderstand (20℃) | Ω·cm | 10¹⁴ | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 10¹⁴ |
| Durchschlagfestigkeit | kV/mm | 16 | 20 | 22 | 16.5 |
| Dielektrizitätskonstante (1MHz) | - | 11,5 | 11 | 10 | 11 |
| Dielektrischer Verlust (tanδ) | 1MHz | 3×10⁻³ | 1×10⁻³ | 1×10⁻³ | 2×10⁻² |

