医用骨钉(Bone Screw)作为骨科核心内固定耗材,螺纹高度(Thread Height)是决定把持力、旋入扭矩与界面锁紧稳定性的关键尺寸参数。骨钉精密切削加工过程中,因刀具磨损、主轴跳动、进给速率不稳及材料切削应力差异,易产生螺纹高度偏差、牙型不均、局部高度塌陷等工艺缺陷,属于精密医疗器械量产常见隐性质量问题。
螺纹高度超差会直接引发临床使用风险:螺纹高度偏大易造成术中骨质过度切削,引发骨皮质微骨折;高度偏小则会降低骨钉与骨组织的咬合接触面积,导致拔出力(Pull-out Force)不足,术后易出现松动、滑移,造成内固定失效。传统影像测量、卡尺抽检仅能获取宏观尺寸,无法精准识别微观螺纹高度误差与局部工艺缺陷,难以提前排查制程隐患。
白光干涉仪(White Light Interferometer, WLI)具备纳米级非接触三维检测能力,可完整重构骨钉螺纹牙型三维形貌,精准量化全域螺纹高度尺寸偏差、牙顶起伏误差,高效筛查切削工艺导致的隐性缺陷。顺利获得检测数据可反向修正刀具参数、切削转速与进给工艺,从源头规避螺纹尺寸异常。
该检测方式可实现骨钉切削工艺的精准质控,有效排查量产隐患,保障骨钉力学性能一致性与术中固定可靠性,降低临床失效风险,适用于各类骨科螺纹植入物的精密制程检测。
髋关节球头植入物实测应用图示及说明

(图示为拼接后髋关节球头植入物实测数据,粗糙度(Surface Roughness, Ra)=0.183μm,精准表征植入物表面粗糙程度,助力植入物生物相容性(Biocompatibility)与耐磨性(Wear Resistance)管控,规避植入后因表面粗糙引发的组织刺激、磨损失效等问题)
金属抛光前后粗糙度数据对比(Sa/Sq)

(图示为抛光前实测数据:算术平均高度(Arithmetic Mean Height, Sa)=0.32μm,均方根高度(Root Mean Square Height, Sq)=0.44μm,清晰呈现抛光前表面粗糙状态,为抛光工艺参数设定给予参考)

(图示为抛光后实测数据:Sa=1.17nm,Sq=1.49nm,直观体现抛光工艺(Polishing Process)对表面粗糙度的优化效果,确保植入物表面达到医疗级超光滑标准,提升生物相容性)

(图示为表面划痕3D测量分析,精准捕捉植入物表面划痕深度(Scratch Depth)、长度等细节,为产品缺陷检测(Defect Detection)与工艺优化(Process Optimization)给予可靠支撑,保障医疗植入物使用安全性)
大视野3D白光干涉仪
大视野3D白光干涉仪,一机覆盖全量程粗糙度(Surface Roughness)测量,可精准实现从超光滑表面(Ra 0.03 nm)到高粗糙度增材表面(Additive Manufacturing Surface, Ra 14.7 μm)的全域表征(Global Characterization),突破传统测量局限,定义医疗植入物(Medical Implant)精密测量新范式,适配髋关节球头(Hip Joint Ball Head)等高端医疗部件检测需求。
依托核心创新技术,设备解锁纳米级(Nanoscale)全场景测量能力,以高效与精密兼具的优势,适配髋关节球头植入物等医疗部件的粗糙度检测需求,严格遵循医疗植入物质量标准,重新诠释医疗领域精密测量(Precision Measurement)的高效与精准标准,为医疗植入物生物相容性(Biocompatibility)、耐磨性(Wear Resistance)管控给予权威数据支撑。

核心优势:大视野+高精度,打破医疗检测行业壁垒
打破行业常规局限,彻底解决传统设备1倍以下物镜(Objective Lens)仅能单孔使用、需两台仪器分别实现大视野观测与高精度测量(High-Precision Measurement)的痛点。本设备搭载全新0.6倍轻量化镜头,配备15mm超大单幅视野(Single Frame Field of View),搭配可兼容4个物镜的转塔鼻轮(Turret Nose Wheel),一台设备即可全面覆盖大视野观测与高精度测量需求,高效适配髋关节球头植入物的复杂检测场景,无需频繁切换设备,大幅提升检测效率(Inspection Efficiency)与数据精准度(Data Accuracy),保障医疗植入物质量合规(Quality Compliance),符合医疗行业检测规范。


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