{{flagHref}}
Produkte
  • Produkte
  • Kategorien
  • Blog
  • Podcast
  • Anwendung
  • Dokument
|
/ {{languageFlag}}
Sprache auswählen
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Sprache auswählen
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Anwendungen von Polytetrafluorethylen (PTFE) in medizinischen Behandlungen

Verschiedene Arten von Polymerprodukten sind in der modernen Medizin weit verbreitet. Diese Produkte werden nicht nur für den Kontakt mit menschlichem Körpergewebe verwendet, sondern auch in verschiedenen medizinischen Geräten eingesetzt. In den letzten Jahren haben Polymere Metall und andere Materialien in medizinischen Anwendungen verdrängt und ersetzt. Wir werden über die Verwendung von PTFE in diesem Bereich sprechen, dem am weitesten verbreiteten Material unter den fluorhaltigen Kunststoffen.

Wie allen bekannt ist, lassen sich die in der Medizin verwendeten Polymerprodukte in die folgenden drei Kategorien einteilen.

Die erste Kategorie sind Produkte, die direkt in den Körper gelangen (dauerhaft oder vorübergehend). Zu den Polymerprodukten, die dauerhaft in organischen Körpern verbleiben, gehören Implantate, wie z. B. künstliche Ersatzstoffe für Gewebe und Organe. Zu den Polymerprodukten zur vorübergehenden Verwendung gehören Katheter, Abflussrohre, Stethoskope, Filter, Klimaanlagen usw. Sie werden hauptsächlich für den Transport von Stoffen und Gasen, die Filtration von Medien usw. verwendet.

polymer products

Die zweite Gruppe sind Produkte, die äußerlich verwendet werden. Bestimmte Eigenschaften der Polymere wie Plastizität, Leichtigkeit, Festigkeit, Dichtheit und Elastizität, Stabilität gegenüber korrosiven Medien, elektrische Isolierung usw. sind für solche Produkte wichtig, wie z. B. Handschuhe, Stauschlauch, Geräte zur Fixierung von Gliedmaßen, Außenhüllen für verschiedene Diagnosegeräte usw.

Die dritte Kategorie sind die funktionellen Komponenten von Geräten für die biochemische Analyse und die biochemische Synthese, wie z. B. Geräte für die Zell- und Gewebekultur, Regeneration und Vermehrung.

In der ersten Kategorie wurde Fluorkohlenstoff am häufigsten verwendet. Die Anwendung von Fluorkunststoff in vivo hängt mit einigen Eigenschaften des Fluorkunststoffs zusammen, wie z. B. der offensichtlichen biologischen Trägheit und der starken Fähigkeit, nach einer speziellen Behandlung Poren zu bilden. Die biologische Trägheit des Polymers kann genutzt werden, um Implantate herzustellen, die vom Organismus nicht abgestoßen werden, und um Vorrichtungen zu entwickeln, die mit Blut in Berührung kommen und das Blut nicht schädigen.

Wenn nötig, kann die poröse Struktur von PTFE eine formende Matrix für organische Zellen und Gewebe sein, und es hat die Eigenschaften eines bestimmten Durchmessers, Porosität und Oberflächenmikroreliefs kann eine Art oder eine andere Organisation gerichtete Wachstum in der Polymerstruktur, die das Organ oder Gewebe, um verlorene Funktion wiederherzustellen ermöglicht machen. Das offensichtlichste Beispiel ist die Verwendung zur Behandlung von Arteriosklerose und Gefäßersatz, den populärsten Krankheiten unserer Zeit.

Auf dem in- und ausländischen Medizinmarkt sind PTFE-Produkte bereits seit mehr als 30 Jahren vertreten. PTFE-Produkte haben sich in allen Bereichen der Chirurgie durchgesetzt und sind weltweit führend bei der Herstellung von Transplantaten. Der geringe Rohstoffverbrauch, die relativ einfache Verarbeitung der Rohstoffe und die hohen Produktpreise haben dazu geführt, dass die Herstellung von medizinischen Produkten eine hohe Gewinnspanne aufweist.

KATEGORIEN
Über den Autor

Chin Trento

Chin Trento hat einen Bachelor-Abschluss in angewandter Chemie von der University of Illinois. Sein Bildungshintergrund gibt ihm eine breite Basis, von der aus er viele Themen angehen kann. Seit über vier Jahren arbeitet er in Stanford Advanced Materials (SAM) an der Entwicklung fortschrittlicher Materialien. Sein Hauptziel beim Verfassen dieser Artikel ist es, den Lesern eine kostenlose, aber hochwertige Ressource zur Verfügung zu stellen. Er freut sich über Rückmeldungen zu Tippfehlern, Irrtümern oder Meinungsverschiedenheiten, auf die Leser stoßen.
BEWERTUNGEN
{{viewsNumber}} Gedanke zu "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert*

Kommentar*
Name *
E-Mail *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

EINE ANTWORT HINTERLASSEN

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert*

Kommentar*
Name *
E-Mail *

Verwandte Nachrichten & Artikel

MEHR >>
Der Nobelpreis für Chemie 2025: Was sind MOFs?

Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften verlieh den Nobelpreis für Chemie 2025 an Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar M. Yaghi für ihre zukunftsweisenden Forschungen über metallorganische Gerüste (MOFs). Die revolutionären Materialien mit ihren riesigen inneren Oberflächen, ihren einstellbaren Porenstrukturen und ihrem einheitlichen Design haben sich als Eckpfeiler der Materialchemie erwiesen und finden bahnbrechende Anwendung in der Energiespeicherung, der Umweltdekontamination und der Molekulartechnik.

MEHR ERFAHREN >
Edelmetall-Katalysatoren: Der Leistungsverstärker - Die Unterstützung

Ein Edelmetallkatalysator ist ein Material, das die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion verändern kann, ohne selbst in den Endprodukten verbraucht zu werden. Zwar können fast alle Edelmetalle als Katalysatoren dienen, doch die am häufigsten verwendeten sind Platin, Palladium, Rhodium, Silber und Ruthenium, wobei Platin und Rhodium die breitesten Anwendungsmöglichkeiten haben.

MEHR ERFAHREN >
Bessere Pt-, Pd- und Au-Edelmetallkatalysatoren: Die Lösung von Leistungsengpässen

Dieser Bericht befasst sich systematisch mit den wichtigsten Leistungseinschränkungen von drei bekannten Edelmetallkatalysatoren - Pt, Pd und Au - und untersucht fortschrittliche Materialdesignstrategien, die zur Überwindung dieser Probleme entwickelt wurden.

MEHR ERFAHREN >
Hinterlassen Sie eine Nachricht
Hinterlassen Sie eine Nachricht
* Ihr Name:
* Ihre E-Mail:
* Produkt Name:
* Ihr Telefon:
* Kommentare: