{"id":1530,"date":"2022-02-26T15:48:51","date_gmt":"2022-02-26T15:48:51","guid":{"rendered":"https:\/\/energy-ti.com\/?p=1530"},"modified":"2022-02-26T16:28:10","modified_gmt":"2022-02-26T16:28:10","slug":"whats-porous-titanium-alloy-and-whats-it-used-for","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/energy-ti.com\/fr\/whats-porous-titanium-alloy-and-whats-it-used-for\/","title":{"rendered":"Qu'est-ce que l'alliage de titane poreux et \u00e0 quoi sert-il ?"},"content":{"rendered":"

Le titane et les alliages de titane pr\u00e9sentent divers avantages incomparables, tels qu'une faible densit\u00e9, un rapport de r\u00e9sistance \u00e9lev\u00e9, une bonne r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion, une r\u00e9sistance \u00e0 la fatigue et une biocompatibilit\u00e9. Ils sont consid\u00e9r\u00e9s comme l'un des biomat\u00e9riaux les plus id\u00e9aux \u00e0 l'heure actuelle et sont devenus les mat\u00e9riaux pr\u00e9f\u00e9r\u00e9s des cliniciens pour l'implantation osseuse et la r\u00e9paration des dents. Cependant, le module d'\u00e9lasticit\u00e9 du titane et des alliages de titane varie de 50 \u00e0 114 GPa, et le module d'\u00e9lasticit\u00e9 le plus couramment utilis\u00e9 est le module d'\u00e9lasticit\u00e9 des alliages de titane. Ti6Al4V<\/a> est de 110GP, ce qui est beaucoup plus \u00e9lev\u00e9 que le module d'\u00e9lasticit\u00e9 de l'os humain (0,02 \u00e0 20GPa). L'inad\u00e9quation du module d'\u00e9lasticit\u00e9 entra\u00eene un mauvais transfert de charge de l'implant au tissu osseux adjacent, ce qui provoque un ph\u00e9nom\u00e8ne de \"stress shielding\" (protection contre les contraintes), qui conduit \u00e0 l'absorption osseuse, \u00e0 l'amincissement progressif de l'os cortical et au descellement de l'implant, voire \u00e0 l'\u00e9chec de la chirurgie. En outre, la simple liaison m\u00e9canique entre l'implant m\u00e9tallique fragile et le tissu osseux humain affecte la dur\u00e9e de vie de l'implant. Il est donc n\u00e9cessaire de mettre au point un nouveau mat\u00e9riau m\u00e9dical capable de reproduire les propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques du tissu osseux et de favoriser la croissance et la cicatrisation du tissu osseux. Les implants en Ti poreux, c'est-\u00e0-dire en Ti ou en alliage de titane avec des structures poreuses, sont de plus en plus au c\u0153ur de la recherche.<\/p>\n

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La structure poreuse est tr\u00e8s similaire \u00e0 la microstructure de l'os humain et pr\u00e9sente les caract\u00e9ristiques suivantes : faible densit\u00e9, grande surface sp\u00e9cifique et bonne absorption d'\u00e9nergie. L'alliage de titane poreux combine d'excellentes propri\u00e9t\u00e9s physiques et chimiques de l'alliage de titane et de la structure poreuse, ce qui peut \u00eatre utilis\u00e9 pour simuler la structure trab\u00e9culaire de l'os humain et r\u00e9duire le module d'\u00e9lasticit\u00e9 de l'alliage de titane dense. La structure poreuse unique du Ti poreux et de l'alliage de titane favorise le transport des fluides corporels et des nutriments, et sa surface rugueuse favorise la diff\u00e9renciation et la croissance de nouveaux tissus osseux dans l'implant, encourageant la formation rapide de tissus osseux \u00e0 l'int\u00e9rieur du pore et un lien efficace avec les tissus osseux externes, de sorte qu'ils am\u00e9liorent la force de liaison sous la forme d'une liaison osseuse. L'alliage de titane poreux est actuellement utilis\u00e9 dans les implants osseux humains, l'arthroplastie de la hanche, etc. et est consid\u00e9r\u00e9 comme l'un des mat\u00e9riaux biom\u00e9dicaux les plus prometteurs \u00e0 l'heure actuelle. Cependant, il n'existe pas de conclusion unifi\u00e9e sur la taille optimale des pores, la porosit\u00e9 et d'autres param\u00e8tres g\u00e9om\u00e9triques.<\/p>\n<\/div><\/section>
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Propri\u00e9t\u00e9s du Ti poreux m\u00e9dical et des alliages de titane<\/h3>
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Apr\u00e8s l'acier inoxydable et l'alliage de cobalt, le titane poreux et l'alliage de titane sont devenus la troisi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration de mat\u00e9riaux m\u00e9talliques m\u00e9dicaux \u00e9mergeant dans le domaine des traitements m\u00e9dicaux et cliniques. L'excellent mat\u00e9riau pour le remplacement des tissus durs humains doit r\u00e9pondre aux exigences suivantes :<\/p>\n