Pierres micro-usinées pour l’industrie MedTech

Rubis et saphirs micro-usinés de précision pour les applications cardiovasculaires, neurochirurgicales et autres applications MedTech invasives

Application de rubis, saphirs et de spinelles dans la technologie médicale et la chirurgie moderne

Que sont les rubis et les saphirs synthétiques et quelles sont leurs caractéristiques grâce auxquelles ils sont utilisés avec succès à des fins médicales?

Le rubis et le saphir synthétiques sont des monocristaux d’oxyde d’aluminium, pratiquement pur pour le saphir (+99,99% Al2O3).

La couleur du rubis est obtenue par l’adjonction de quelques ppm d’oxyde de chrome (CrO3).

Les propriétés principales des rubis et des saphirs synthétiques sont :

  • Dureté et résistance mécanique élevée
  • Excellente résistance à l’usure
  • Coefficient de frottement très faible
  • Inerte chimiquement
  • Bonne conductivité thermique
  • Parfait isolant électrique

Le rubis étant un isolateur électrique, il est utilisé notamment lorsqu’il a un couplage magnétique ou dans un dispositif qui donne des impulsions électriques.

La résistance à l’usure et le fait qu’il soit inerte chimiquement sont 2 autres caractéristiques qui justifient l’utilisation du rubis par Pierhor-Gasser.

Il n’y a pas de fissuration ni de dégradation, c’est la raison pour laquelle on utilise le rubis monocristallin et pas multicristallin (céramique).

Pierhor Gasser fabrique des implants et instrumentation en rubis, saphir et spinelles de haute qualité destinés à l’industrie MedTech.

Pous assurer la répétabilité et la fiabilité de la production de nombreux composants, Pierhor-Gasser a développé une procédé femtolaser permettant d’obtenir un état de surface de très haute qualité et une précision proche du μm.

Nos implants médicaux en rubis, saphir et spinelles sont utilisés dans les domaines suivants de la chirurgie.

Quelques applications dans le secteur médical

Cardiovasculaire

    • Dispositifs implantables électro-médicaux, isolateur et/ou palier pour défibrillateur implantable, pompe cardiaque, pacemaker…
    • Instrumentation pour artériectomie
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Check-valves

    • Siège de bille (pierre a creusure avec bille)

Un siège de soupape à bille, composé d’une pierre en rubis encastrée et d’une bille, est utilisé dans certaines industries qui exigent un contrôle précis des fluides. En raison des caractéristiques exceptionnelles du rubis, telles que sa dureté, sa résistance à l’usure et son inertie chimique, l’utilisation d’une bille en rubis dans un siège de vanne à bille offre des avantages significatifs. Cette combinaison de propriétés fait du rubis une matière idéale pour les applications nécessitant endurance et contrôle de précision.

La biocompatibilité du rubis en fait un bon choix dans les applications où le fluide régulé relève des industries médicales ou pharmaceutiques, car il ne réagit pas avec les fluides corporels ou les produits pharmaceutiques.

L’utilisation d’un siège de soupape à bille en rubis illustre l’innovation qui découle de l’exploitation des propriétés uniques de matériaux tels que le rubis pour relever des défis spécifiques dans la pratique chirurgicale et le rétablissement d’un patient.

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Neurochirurgie

    • Implants neurochirurgicaux
    • Instrumentation

Pierhor-Gasser fabrique des pierres synthétiques qui peuvent être utilisées dans des dispositifs neurochirurgicaux implantables. Les capteurs ou les électrodes utilisés dans les procédures de stimulation cérébrale profonde (SCP) peuvent incorporer des pierres synthétiques dans leur fabrication. Dans les dérivations cérébrales, les rubis et les saphirs servent de valves, des composants de précision qui facilitent l’écoulement contrôlé du liquide céphalorachidien tout en maintenant une étanchéité fiable et durable. L’utilisation de pierres synthétiques dans les dérivations cérébrales et d’autres outils et équipements neurochirurgicaux démontre l’intersection entre la recherche de pointe sur les matériaux et les besoins subtils de la neurochirurgie.

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Régulation de flux

    • Utilisation de buse pour la régulation de flux pour le liquide céphalo-rachidien par exemple
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