Barra de titânio puro ASTM F67
Excelente biocompatibilidade, sem elementos de liga
Titânio puro, sem alumínio e vanádio, sem risco de liberação de íons de liga quando implantado no corpo; excelente desempenho de osseointegração, preferido para implantes dentários e craniofaciais, sem interferência magnética em ressonância magnética nuclear.
Boa plasticidade, fácil de processar e moldar
Titânio puro de fase α, alta elongação no estado recozido; Gr1/Gr2 podem ser dobrados e estampados durante a cirurgia, adequados para telas de titânio, placas ósseas e componentes de implantes de formatos complexos, com melhor desempenho de processamento a frio que o TC4ELI (F136).
Controle rigoroso de impurezas intersticiais
Controle rigoroso de O, N, C, H, Fe; hidrogênio no máximo 0,015%, prevenindo fragilização por hidrogênio; restrições especiais à corrosão no ambiente de implante, forte resistência à corrosão por fluidos corporais.
4 graus de resistência disponíveis (Gr1-Gr4)
Gr1: Mais macio, alta plasticidade;
Gr2: O mais utilizado na área médica, equilíbrio entre resistência e plasticidade;
Gr3, Gr4: Resistência aumenta gradualmente, adequados para componentes com carga mais alta e carga leve.
Excelente resistência à corrosão
Película de passivação estável em fluido corporal humano e ambiente com íons de cloreto, resistente à corrosão, operação estável no corpo humano por um longo período.
Desvantagens / Limitações
Baixa resistência geral e desempenho à fadiga
A resistência do titânio puro é muito inferior à da liga Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136). Não é adequado para implantes de alta carga: grandes articulações, hastes de suporte de peso em ossos longos, propenso a falha por fadiga sob cargas alternadas repetidas; Gr4 tem a maior resistência, mas ainda não atinge o nível do TC4ELI.
Flutuações de elementos intersticiais são sensíveis ao desempenho
O teor de oxigênio determina diretamente a resistência; para o mesmo grau, com oxigênio próximo aos limites superior e inferior, as diferenças mecânicas são evidentes; o valor real do teor de oxigênio deve ser rigorosamente revisado durante a aquisição.
Deve passar por recozimento de alívio de tensões após processamento a frio
A deformação a frio gerará tensão residual; se não for removida, há risco de trinca por tensão na fase posterior à implantação no corpo humano.