Yleiskatsaus lääketieteellisen luokan teräslangasta
Verrattuna teollisesti valmistettuun ruostumattomaan teräkseen, lääketieteellisen ruostumattoman teräksen on oltava erittäin korroosionkestävä ihmiskehossa, jotta voidaan vähentää metalli-ionien määrää ja liukenemista, välttää rakeiden välinen korroosio, jännityskorroosio ja paikallinen korroosioilmiö, estää implantoitujen laitteiden aiheuttamat murtumat ja varmistaa implantoitujen laitteiden turvallisuus. Siksi sen kemiallisen koostumuksen vaatimukset ovat tiukemmat kuin teollisesti valmistetun ruostumattoman teräksen. Lääketieteellisen ruostumattoman teräksen, erityisesti ihmiskehoon implantoidun, nikkeli- ja kromiseosten pitoisuus on korkeampi kuin tavallisen ruostumattoman teräksen (yleensä se täyttää tavallisen ruostumattoman teräksen ylärajavaatimukset). Epäpuhtauksien, kuten rikin ja fosforin, pitoisuus on alhaisempi kuin tavallisen ruostumattoman teräksen, ja on selvästi määrätty, että teräksen ei-metallisten sulkeumien koon tulisi olla pienempi kuin luokka 115 (hieno järjestelmä) ja luokka 1 (karkea järjestelmä), kun taas tavallisen teollisesti valmistetun ruostumattoman teräksen standardissa ei ole erityisvaatimuksia sulkeumille.
Lääketieteellistä ruostumatonta terästä on käytetty laajalti lääketieteellisten implanttien ja työkalujen materiaalina sen hyvän bioyhteensopivuuden, hyvien mekaanisten ominaisuuksien, erinomaisen kehon nesteiden korroosionkestävyyden ja hyvän prosessoitavuuden ansiosta. Lääketieteellistä ruostumatonta terästä käytetään laajalti erilaisten tekonivelten ja murtumien sisäisten kiinnitysinstrumenttien, kuten kaikenlaisten tekonivelten, lonkka-, polvi-, olka- ja kyynärnivelten, valmistukseen. Hammaslääketieteessä sitä käytetään laajalti hammaslääketieteessä, hammasortooseissa ja hampaan juurien implantoinnissa. Sydänkirurgiassa sitä käytetään sydän- ja verisuonistentteinä. Kirurgisten implanttien valmistuksen lisäksi lääketieteellistä ruostumatonta terästä käytetään myös erilaisten lääketieteellisten kirurgisten instrumenttien tai työkalujen, kuten kirurgisten ompeleiden, valmistukseen.
Erilaiset teräksestä valmistetut ompeluneulat toimivat eri tavoin, mutta kaikki nämä täyttävät turvallisen kirurgian alhaisimmatkin vaatimukset.
Seuraavassa taulukossa luetellaan lääketieteellistä ruostumatonta terästä, jota käytetään enimmäkseen kirurgisissa ompeluneuloissa.
Elementtimateriaali | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Mo | Fe | Al | B | Ti | Cb |
420J2 | 0,28 | 0,366 | 0,440 | 0,0269 | 0,0022 | 0,363 | 13.347 | / | / | / | Saldo | / | / | / | / |
455 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,04 | 0,03 | 7,5–9,5 | 11,0–12,5 | / | 1,5–2,5 | 0,5 | 71,98–77,48 | / | / | 0,8–1,4 | 0,1–0,5 |
470 | 0,01 | 0,040 | 0,020 | 0,0020 | 0,0230 | 11.040 | 11.540 | 0,004 | 0,010 | 0,960 | Saldo | 0,090 | 0,0022 | 1.600 | 0,01 |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0–10,0 | 17,0–19,0 | / | / | / | Saldo | / | / | / | / |
304AISI | ≤0,07 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,015 | 8,0–10,5 | 17,5–19,5 | ≤0,11 | / | / | Saldo | / | / | / | / |