SLActive活性表面种植体旋入力矩测试
承诺:我们的检测流程严格遵循国际标准和规范,确保结果的准确性和可靠性。我们的实验室设施精密完备,配备了最新的仪器设备和领先的分析测试方法。无论是样品采集、样品处理还是数据分析,我们都严格把控每个环节,以确保客户获得真实可信的检测结果。
信息概要
- SLActive活性表面种植体是Straumann公司开发的一种高端牙科种植体,具有亲水表面处理,旨在促进骨整合和缩短愈合时间。
- 旋入力矩测试是评估种植体植入过程中所需扭矩的关键指标,对于确保手术安全性、初期稳定性和长期成功率至关重要。
- 本检测服务通过标准化方法验证产品性能,帮助制造商和临床医生符合国际医疗标准,降低手术风险,提高患者预后。
检测项目
- 最大旋入力矩
- 平均旋入力矩
- 最小旋入力矩
- 旋入力矩峰值
- 旋入力矩曲线
- 旋入深度对应力矩
- 扭矩变化率
- 初始旋入力矩
- 最终旋入力矩
- 力矩衰减
- 旋转角度
- 旋入速度
- 表面摩擦系数
- 种植体与骨界面扭矩
- 动态旋入力矩
- 静态保持扭矩
- 疲劳扭矩测试
- 循环扭矩
- 扭矩精度
- 扭矩重复性
- 温度影响下的扭矩
- 湿度影响下的扭矩
- 模拟体液中的扭矩
- 不同骨密度下的扭矩
- 种植体直径对扭矩的影响
- 种植体长度对扭矩的影响
- 螺纹设计对扭矩的影响
- 表面处理对扭矩的影响
- 植入角度对扭矩的影响
- 多次旋入的扭矩变化
检测范围
- 直径3.0mm种植体
- 直径3.5mm种植体
- 直径4.0mm种植体
- 直径4.5mm种植体
- 直径5.0mm种植体
- 长度8mm种植体
- 长度10mm种植体
- 长度12mm种植体
- 长度14mm种植体
- 长度16mm种植体
- 标准螺纹种植体
- 锥形螺纹种植体
- 自攻型种植体
- 非自攻型种植体
- 用于上颌的种植体
- 用于下颌的种植体
- 前牙区种植体
- 后牙区种植体
- 单冠种植体
- 桥基种植体
- 即刻负载种植体
- 延迟负载种植体
- 钛合金种植体
- 纯钛种植体
- 带有SLActive表面的种植体
- 不同表面粗糙度的种植体
- 定制种植体
- 标准种植体
- 迷你种植体
- 宽颈种植体
检测方法
- ISO 14801动态疲劳测试 - 评估种植体在循环负载下的扭矩性能和耐久性。
- 静态扭矩测试 - 测量种植体在固定旋转角度下的最大旋入力矩。
- 旋入力矩曲线记录 - 使用传感器实时记录整个旋入过程的扭矩变化曲线。
- 模拟骨密度测试 - 在不同密度的人工骨材料中进行旋入力矩测试,模拟临床条件。
- 体外测试 - 在实验室环境下模拟人体骨组织进行标准化旋入实验。
- 在体测试 - 通过动物模型或临床数据收集真实旋入力矩信息。
- 扭矩-角度测试 - 同步测量扭矩和旋转角度,分析两者关系。
- 高速摄影分析 - 利用高速相机观察旋入过程中的种植体行为和界面变化。
- 表面形貌分析 - 使用显微镜检查种植体表面在测试前后的形貌变化。
- 摩擦系数测定 - 测量种植体表面与模拟骨材料之间的动态摩擦系数。
- 温度控制测试 - 在不同温度条件下进行旋入力矩测试,评估温度影响。
- 湿度控制测试 - 控制环境湿度,模拟不同手术环境下的扭矩表现。
- 加速老化测试 - 通过加速老化过程模拟长期使用后的旋入力矩变化。
- 化学稳定性测试 - 在模拟体液中测试种植体表面的化学稳定性和扭矩性能。
- 生物相容性测试 - 评估种植体在旋入过程中对周围组织的生物影响。
- 有限元分析 - 使用计算机模拟软件分析旋入过程中的应力分布和扭矩特性。
- 声发射监测 - 通过声发射传感器检测旋入时产生的声信号,评估界面稳定性。
- 振动分析 - 分析旋入过程中的振动模式,关联扭矩变化。
- 压力分布测试 - 测量种植体与骨界面间的压力分布,辅助扭矩评估。
- 重复性测试 - 进行多次重复旋入实验,评估扭矩测试的重复性和一致性。
检测仪器
- 扭矩测试仪
- 数据采集系统
- 扭矩传感器
- 角度编码器
- 万能材料试验机
- 显微镜
- 高速相机
- 环境模拟箱
- 骨密度模拟材料
- 计算机控制系统
- 声发射传感器
- 振动传感器
- 压力传感器
- 温度控制器
- 湿度控制器
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试。
以上是关于SLActive活性表面种植体旋入力矩测试的相关介绍,如有其他疑问可以咨询在线工程师为您服务。
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