Land-/regio- en taalkeuze
Lasermarkiertes Endoskop

Laserproductie voor chirurgische instrumenten

Met de laser kunt u chirurgische instrumenten nauwkeurig snijden, lassen en van ultragladde oppervlakken voorzien. Welke voordelen de lasertechniek u verder voor het produceren, bewerken en voorbereiden van chirurgische instrumenten biedt, leest u hier.

Welke uitdagingen zijn er bij de productie van chirurgische instrumenten?

Modulaire ontwerpen en verschillende productvarianten maken de productie van chirurgische instrumenten complex. Kathetersystemen kunnen bijvoorbeeld door hun lengte vaak moeilijk worden gehanteerd. Andere instrumenten en apparaten zoals endoscopen en laparoscopen moeten vaak worden gereinigd en gesteriliseerd, voordat deze opnieuw gebruikt kunnen worden.

Gebeurtenismarkeringen zijn moeilijk te lezen na herhaalde verwerking. Ook kunnen de hoge temperaturen en agressieve reinigingsmiddelen de lijmverbindingen van de instrumenten beschadigen. Zulke gebreken aan het medische instrumentarium is bij een chirurgische ingreep levensgevaarlijk voor de patiënt. Chirurgische instrumenten moeten immers, gezien hun meestal kleine formaat, hoge mechanische belastingen kunnen weerstaan.

Welke voordelen brengt lasertechniek u bij de productie van medische instrumenten?

Oppervlakken die met een laser zijn bewerkt, zijn braamvrij en gelijkmatig verdeeld - zonder groeven en andere grote oneffenheden die de steriliteit in gevaar kunnen brengen. Ook laserlasnaden op diagnostische instrumenten zijn volledig glad en niet-poreus. Dit betekent dat de naden dezelfde biocompatibiliteit hebben als het basismateriaal. Overigens kan  additive manufacturing met lasertechnologie vaak een zinvol alternatief zijn voor de nieuwe productie van medische instrumenten in kleine series.

Lasers kunnen toepassingen automatiseren voor de meest uiteenlopende materialen

Voor een breed scala aan materialen - bijvoorbeeld metalen, polymeren, keramiek en glas - kunnen bewerkingsstappen zoals lassen, snijden of oppervlaktebehandeling worden geautomatiseerd met behulp van lasertechniek.

Lasers produceren robuuste producten met sterke verbindingen en gladde oppervlakken

Met laserproductie kunnen robuuste lasnaden, oppervlakken en verbindingen worden geproduceerd die bestand zijn tegen de hoogste eisen en de agressiefste reinigingsmiddelen.

Lasers zijn ideaal voor delicate en UDI-conforme markeringen

Lasertechniek is ideaal voor het aanbrengen van zeer delicate markeringen of UDI-codes die maximale corrosiebestendigheid bieden en een permanente leesbaarheid garanderen.

Lasers zorgen voor de best mogelijke steriliteit

De oppervlakken van instrumenten die met een laser zijn bewerkt, vertonen geen onvolkomenheden die de steriliteit kunnen beïnvloeden. Bovendien zijn laserlasnaden volledig glad en niet-poreus. Hierdoor hebben ze dezelfde biocompatibiliteit als het basismateriaal.

Welke toepassingen kan de laser overnemen bij de productie van chirurgische instrumenten?

Lasers kunnen in de medische techniek worden gebruikt voor zowel afzonderlijke werkstappen als  gecombineerde processen. Overeenkomstige toepassingen zijn bijvoorbeeld snijden, lassen en markeren. Het is ook mogelijk om de lasers te optimaliseren voor specifieke taken en materialen. Op deze manier kunnen bedrijven van medische techniek inspelen op de behoeften van hun klanten bij de productie en individuele, hoogwaardige instrumenten produceren.

Laserlabeling van UDI-codes en meetschalen

Met merkeerlasers kunnen medische apparaten bijvoorbeeld permanent van nauwkeurige meetschalen of montage-instructies worden voorzien.

Ze worden ook voor de markering van UDI-codes (alfanumerieke en Data Matrix Codes) op metalen en polymeeroppervlakken gebruikt, om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de FDA, EU of andere overheidsinstelling.

Lasersnijden van diverse materialen

Lasers snijden verschillende materialen, bijv.  metalen buizen voor stents,  polymeerslangetjes voor katheterschachten,  keramiek voor de isolerende componenten van bipolaire laparoscopische instrumenten of edelmetaal zoals platina of goud voor röntgenmarkeringscomponenten.

Er kunnen onder verschillende hoeken sneden worden gemaakt om lasnaden voor te bereiden. Hierdoor ontstaan  ​​flexibele schachten die baanbrekende medische  functionaliteit bieden.

Laserstructurering en -ablatie voor oppervlaktebewerking

Met de laser kunt u oppervlakken van metaal of kunststof structureren, zodat deze bij het lijmen stabiel hechten. Anders dan bij slijpen, zandstralen of etsen verbetert lasertechnologie de wrijving, zonder dat hiervoor chemicaliën of een mechanische bewerking verplicht zijn. Bovendien hebben lasergestructureerde oppervlakken een zeer gelijkmatige geometrie.

Per laserablatie verwijdert u bijvoorbeeld ongewenste coatings op metalen en verbindingsbuizen, zonder daarbij het basismateriaal te beschadigen.

Laserstraallassen voor stabielere verbindingen

Met een laser is het mogelijk metalen met uniforme geometrische toleranties te verbinden en ook dieplasnaden te genereren.

Lasertransmissielassen van complexe structuren met kleine afmetingen is op zijn beurt geschikt voor vasculaire kathetersystemen zoals ballon- en geleidekatheters, vooral omdat het slechts een kleine hoeveelheid energie vereist.

Laserboren van nauwkeurige gaten

Door het laserboren is het mogelijk uiterst nauwkeurige gaten te boren in verschillende materialen bij canules, ballons of slangen, om vloeibare medicijnen gecontroleerd te kunnen distribueren.

Bij het verwerken van platen kan de lasertechnologie ook met hoge precisie verschillende soorten gaten boren op tal van verschillende materialen - bijvoorbeeld voor condensatoren, batterijen of leidingen voor neuromodulatie.

Lasersnijden voor optimale materiaalverwerking

In tegenstelling tot conventionele snijprocessen snijdt u met de laser bijzonder efficiënt en  materiaalbesparend.

Als u bijvoorbeeld dakkantprisma's lasersnijdt met de Top-Cleave-procedure, krijgt u 12 in plaats van slechts 10 prisma's uit een glazen staaf. De laser wijzigt eerst het oppervlak van de glazen staven op een dun spoor. Een CO2-laser verwarmt dan ineens het glasoppervlak langs deze baan. De spanning scheidt de prisma's langs de modificatie - zonder materiaalverlies. Hierdoor kunt u uw glasstaven optimaal gebruiken en afval verminderen.

Karl Storz SE & Co. KG vertrouwt op lasersystemen van TRUMPF voor de productie van hun endoscopen

Alleen door de TruLaser Station 7000 werd de productietijd per component verkleind van tien naar anderhalve seconde.

Sarah Mühleck
Bedrijfsleider van Karl Storz SE & Co. in het Zwitserse Widnau

Zoekt u ook de beste oplossing voor de productie van uw chirurgische instrumenten?

Wij tonen u hoe u kunt profiteren van de inzet van lasertechniek. Schrijf ons aan of maak direct een afspraak in ons Laser Application Center (LAC) om uw proefstukken direct ter plaatse te bewerken.

Neem nu contact met ons op

Zet bij de productie van uw medische instrumenten in op de oplossingen van TRUMPF

Met de kennis van de technologische leider op het gebied van lasertechniek en met de decennialange ervaring in de medische techniek staan wij u met raad en daad terzijde. Ontdek hoe u onze lasersystemen en -oplossingen kunt gebruiken om hoogwaardige medische instrumenten voor de chirurgische toepassing te produceren.

Kortepulslaser

Kortepulslasers hebben een pulsduur in het bereik van nanoseconden en kunnen in veel industriële processen worden gebruikt. Ze bieden u een grote flexibiliteit bij het lassen, boren, snijden, alsook bij de ablatie, reiniging en markering van medische instrumenten.

Ultrakortepulslaser

Of het nu gaat om structureren, snijden, boren of verwijderen van materiaal - ultrakortepulslasers zijn een onmisbaar hulpmiddel voor de microproductie in de medische techniek. Een van hun bijzondere prestatiekenmerken: ze dragen bijna geen warmte over op het materiaal (koudeverwerking).

Geautomatiseerd systeem met meerdere assen

Geautomatiseerde systemen met meerdere assen worden vaak gebruikt in 3D-productie voor snijden, lassen of oppervlaktebehandeling. Deze systemen kunnen worden gecombineerd en geconfigureerd met fiberlasers, schijflasers en ultrakortepulslasers.

Markeerlaser

Met onze markeerlasers realiseert u UDI-conforme markeringen met een zeer goede leesbaarheid. Vind de perfecte markeerlaser voor uw eisen: beantwoord gewoon een paar vragen over uw toepassing en onze productzoeker laat u zien welke markeerlaser voor u geschikt is.

Sensorsystemen en software

Het sensorsysteem van TRUMPF regelt en bewaakt de kwaliteit van uw processen volgens uw instellingen. Modulaire software-oplossingen maken het onder andere mogelijk de juiste UDI-codes uit uw databases te genereren en aan te brengen.

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

Medische producten maken met de laser

Of het nu gaat om orthopedie, plastische chirurgie,  tandheelkundige techniek of de productie van medische apparaten en instrumenten – met behulp van lasers kunt u medische producten sneller, beter en efficiënter produceren. We tonen u hoe.

Close-up oppervlaktestructuur blackmarking
Black marking

Dankzij extreem korte laserpulsen kunt u permanente en diepzwarte opschriften maken zonder daarbij het materiaaloppervlak te beschadigen. Het perfecte proces voor het vervaardigen van corrosiebestendige opschriften zoals bijv. in de medische techniek.

Medisch instrument met UDI-code, black marking met lasers van TRUMPF
UDI-conforme opschriften maken

Medische producten moeten conform EU- en VS-normen van een duidelijk traceerbare UDI-code (UDI = Unique Device Identification) voorzien zijn. TRUMPF biedt hiertoe het optimale totaalpakket aan, bestaande uit markeerlaser en software.

Contact
Branchemanagement medische techniek
E-mail
Downloads
Service & contact