Medizinische Implantate und Instrumente

Die isostatische Pressung ermöglicht es Implantaten, ihre maximale Leistungsfähigkeit zu erreichen. Weiterhin können spezielle Werkzeuge mit einer spiegelglänzende Oberfläche erhalten werden, wodurch sie langlebig, sauber und steril bleiben können.

Isostatisches Pressen bietet überlegene Zuverlässigkeit und Reinheit

Wie auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie verlässt sich die Kundschaft in der Medizinbranche auf die Zuverlässigkeit der von der Industrie gelieferten Produkte. Aus diesem Grund werden die meisten, wenn nicht sogar alle Guss- und PM-Teile, die in Implantaten oder Instrumenten zum Einsatz kommen, heißisostatisch gepresst, bevor sie schließlich in unserem Körper oder im Operationssaal Verwendung finden. Quintus arbeitet sowohl mit der Medizinbranche als auch mit den Ausrüstern zusammen, um sicherzustellen, dass unabhängig vom gewählten Material und Herstellungsprozess die optimale Teilequalität erreicht werden kann: Ti6Al4, CoCrMo, Keramik, Guss, AM, PBF-LB oder -EB. Es gibt die optimalen isostatischen Pressen und Prozessparameter, um für jedes Teil die aktuell machbare Spitzenqualität zu erreichen.

Verknüpfte Produkte

Quintus Purus® sorgt für eine saubere HIP-Atmosphäre
Materialverdichtung
Ermöglicht eine feuchtigkeitsfreie HIP-Behandlung für kompromisslose Teilequalität
Große HIP-Anlagen
Materialverdichtung
Quintus ist in der Lage, große HIP-Anlagen mit URC®-Kühlung herzustellen, wodurch die Zykluszeiten verkürzt und die Produktivität gesteigert werden.
Monoblock CIP-Systeme
Materialverdichtung
Monoblock-kaltisostatische Pressen, die für Forschung, Prototypenbau und Kleinserienfertigung in den Bereichen Keramik, Pharmazie, Elektronik und Hochleistungswerkstoffe konzipiert sind.
Heiß-Isostatische Pressen
Materialverdichtung
Quintus ist der anerkannte Marktführer bei der Entwicklung und Herstellung von heißisostatischen Pressen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und erfahren Sie mehr darüber, wie HIP Ihr Geschäft verändern kann.
Große CIP-Systeme
Materialverdichtung
Die für die Großserienfertigung entwickelten kaltisostatischen Pressen von Quintus Technologies zeichnen sich durch eine gleichmäßige Dichte, hohe Zuverlässigkeit und flexible Konfigurationsmöglichkeiten für überdimensionale Bauteile und Bauteile in großen Stückzahlen aus.
Fortschrittliche Kühltechniken bei der HIP-Verarbeitung
Materialverdichtung
Moderne Anlagen für Heißisostatisches Pressen (HIP) ermöglichen eine präzise Kühlungssteuerung, um die Mikrostrukturen zu optimieren, Verformungen zu reduzieren und die Verdichtung mit der Wärmebehandlung in einem einzigen Arbeitsgang zu kombinieren.
Hochdruck-Wärmebehandlung
Materialverdichtung
In den letzten Jahren hat Quintus die im HIP erzeugte Energie genutzt, um die Bauteile einer prozessbegleitenden Wärmebehandlung zu unterziehen. Wir bezeichnen dies als Hochdruck-Wärmebehandlung.

Wie wir unsere Kunden unterstützen

Broschüre
Fortschrittliche HIP-Technologie für die medizinische Industrie
White paper
HIP: Der Schlüssel zu hochleistungsfähigen medizinischen Keramikimplantaten
Webinar
Innovationen und Trends beim heißisostatischen Pressen für orthopädische Implantate
Broschüre
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White paper
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Webinar
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Verknüpftes Wissen

Broschüre
Quintus Capital – Komponenten für heißisostatische Pressen
Kundengeschichten
MTC Powder Solutions erweitert seine PM-HIP-Kapazitäten mit dem Quintus QIH 286
Webinar
Heißisostatisches Pressen (HIP) für die additive Fertigung mit Metallen
Hochdruckbehandlung für Pürees für Säuglinge und Kleinkinder
White paper
Hochdruckbehandlung für Pürees für Säuglinge und Kleinkinder
White paper
Reduzierung von Verformungen bei der Wärmebehandlung durch Hochdruck-Wärmebehandlung (HPHT™)
3D printed Ti6Al4V acetabular cup with delicate trabecular surface structure prone to alpha-case embrittlement
Technische Veröffentlichung
Erfüllung der Nachfrage nach medizinischen Implantaten
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Hochdruckbehandlung für Pürees für Säuglinge und Kleinkinder
White paper
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3D printed Ti6Al4V acetabular cup with delicate trabecular surface structure prone to alpha-case embrittlement
Technische Veröffentlichung
Erfüllung der Nachfrage nach medizinischen Implantaten

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