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medical 3d printed implants, cranial flap, bone plate, spinal cage, bone scaffold_edited_e

# M atériaux_de_qualité_médicale_pour_l'impression_3D

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# Excellence _ en _ science

Grâce aux avancées en science et ingénierie des matériaux, les biomatériaux et les nanocomposites destinés à l'impression 3D FDM d'implants permanents sont désormais accessibles à tous.

# Matériaux d' impression 3D FDM médicale

La recherche et le développement continus en nanotechnologie nous ont permis de créer de nouveaux biomatériaux. Bonlecule est le premier matériau bioactif de ce type pouvant être transformé en filament FDM pour l'impression 3D d'implants permanents, de manière simple et économique.

Pour répondre aux exigences élevées de la technologie médicale en matière de matériaux et de composants, nous proposons des filaments de qualité médicale, fabriqués selon les normes les plus strictes. Nos filaments d'impression 3D de qualité médicale constituent la solution optimale pour la fabrication additive de composants médicaux. Ces filaments ont été testés et évalués pour leur biocompatibilité selon les normes ISO 13485, ISO 10993 ou USP classe VI et répondent aux exigences spécifiées pour un contact allant jusqu'à 24 heures avec la peau et les tissus et, le cas échéant, pour un contact indirect avec le sang.

Alimenté par:

Bonlecule

Bioactive & bone-liked properties

Medical PC

Tough & biocompatible

Medical PMMA

Rigid & chemical resistant

Medical PLLA

Bone-like & biodegradable

Medical PEEK

Strong & biocompatible

Medical PETG

Tough & biocompatible

Kit de démarrage pour recuit

Include: medical grade quartz sand, medical grade steel box and medical grade steel lid

Pourquoi avons-nous besoin du kit de démarrage pour recuit ?

Le kit de démarrage est une solution révolutionnaire conçue pour résoudre le problème courant de l'enroulement des bords des implants lors du recuit. Il garantit des résultats optimaux et prévient cet enroulement, offrant ainsi une solution fiable et efficace pour la fabrication d'implants de haute qualité.

01

Préparer le kit de départ

  • Place the implant carefully into the medical grade steel box, ensuring it fits securely.

  • Pour the medical-grade quartz sand into the box until the implant is completely covered.

03

Processus de recuit

  • Transférez la boîte de recuit vers l'équipement de recuit.

  • Respectez la température et la durée de recuit recommandées pour vos implants.

02

Sécurisez le kit de départ

  • Placez le couvercle en acier de qualité médicale sur la boîte remplie de sable de quartz, en veillant à ce qu'il soit bien hermétique.

04

Résultats positifs

  • Après le processus de recuit, retirez-les de l'équipement.

  • Ouvrez le couvercle et retirez délicatement l'implant du sable de quartz, en veillant à ce qu'aucune particule n'adhère à la surface.

  • L'implant est maintenant prêt pour un traitement ultérieur ou une stérilisation, sans aucun repli de bord.

# Qualité médicale

✔ Installations conformes aux normes de l'industrie

✔ Fabriqué dans des salles blanches ISO 7
✔ Système de management de la qualité ISO 9001, ISO 13485

✔ Stérilisation interne à l'oxyde d'éthylène (EtO)

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# Extrême _ Diamètre _ Tolérance

✔ Diamètre de 1,75 mm avec une tolérance largement inférieure à ±0,05 mm

✔ Tolérance de ±0,01 mm au mieux
✔ Retour d'information en temps réel sur le contrôle du diamètre en production

✔ Alimenté par les technologies laser Keyence et EECTRL Opmac
✔ Un contrôle qualité rigoureux, sans compromis

# Calibrage d' imprimante 3D

Improve your model quality and sucess rate in 15 minutes!

Measure 3D printer calibration cube with a caliper, medium.jpg

# NOVUS
# Approuvé
par _ nos _ clients _ dans le monde entier

# Client _ Hôpital

National University Hospital

Singapore

HUS Helsinki University Hospital

Finland

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Germany

Hospital Authority

Hong Kong, China

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Spain

# Client _ Université

University of Oxford

UK

Boz Institute

USA

The University of Hong Kong

Hong Kong, China

Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Germany

HUS Helsinki University Hospital

Finland

Universidade de Coimbra

Portugal

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Spain

ProteinLab UTEM

Chile

Nanyang Technological University

Singapore

Geological Survey
of Finland

Finland

Universidad Tecnológica Metropolitana

Chile

York University

Canada

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