醫用骨植入體(Bone Implant)多采用鈦合金、陶瓷等生物材料,其表面粗糙度(Surface Roughness)是調控骨整合(Osseointegration)效果的核心指標。行業研究證實,適度微觀粗糙結構可促進成骨細胞黏附、增殖與分化,提升骨-植入體接觸率(Bone-Implant Contact, BIC)。但在噴砂、酸蝕、微弧氧化等表面改性制程中,易出現粗糙度超標、全域不均、局部形貌異常等問題,嚴重影響植入體臨床適配性。
粗糙度參數偏離最優區間(Sa 1–2 μm)時,表面過光滑會降低蛋白吸附能力,造成植入體初期固定力不足;表面過于粗糙則易誘發炎癥、滋生細菌,阻礙新生骨組織長入,引發植入體松動、愈合延遲等臨床風險。傳統接觸式粗糙度儀僅能獲取局部二維Ra參數,無法量化三維形貌誤差與全域粗糙度分布,難以滿足高端植入體質控要求。
白光干涉儀(White Light Interferometer, WLI)依托非接觸式無損檢測原理,可精準檢測植入體三維表面粗糙度參數Sa、Sz,全域識別微觀凹坑、凸起及形貌缺陷,量化粗糙度異常區域分布。基于高精度檢測數據,可優化表面改性工藝參數,精準把控植入體微觀形貌,構建適配骨組織生長的最優表面結構。
該檢測方案可有效規避粗糙度異常問題,穩定提升骨整合效率與結合強度,降低植入體失效概率,廣泛應用于骨科、牙科植入體的精密量產質控。
髖關節球頭植入物實測應用圖示及說明

(圖示為拼接后髖關節球頭植入物實測數據,粗糙度(Surface Roughness, Ra)=0.183μm,精準表征植入物表面粗糙程度,助力植入物生物相容性(Biocompatibility)與耐磨性(Wear Resistance)管控,規避植入后因表面粗糙引發的組織刺激、磨損失效等問題)
金屬拋光前后粗糙度數據對比(Sa/Sq)

(圖示為拋光前實測數據:算術平均高度(Arithmetic Mean Height, Sa)=0.32μm,均方根高度(Root Mean Square Height, Sq)=0.44μm,清晰呈現拋光前表面粗糙狀態,為拋光工藝參數設定提供參考)

(圖示為拋光后實測數據:Sa=1.17nm,Sq=1.49nm,直觀體現拋光工藝(Polishing Process)對表面粗糙度的優化效果,確保植入物表面達到醫療級超光滑標準,提升生物相容性)

(圖示為表面劃痕3D測量分析,精準捕捉植入物表面劃痕深度(Scratch Depth)、長度等細節,為產品缺陷檢測(Defect Detection)與工藝優化(Process Optimization)提供可靠支撐,保障醫療植入物使用安全性)
大視野3D白光干涉儀
大視野3D白光干涉儀,一機覆蓋全量程粗糙度(Surface Roughness)測量,可精準實現從超光滑表面(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),突破傳統測量局限,定義醫療植入物(Medical Implant)精密測量新范式,適配髖關節球頭(Hip Joint Ball Head)等高端醫療部件檢測需求。
依托核心創新技術,設備解鎖納米級(Nanoscale)全場景測量能力,以高效與精密兼具的優勢,適配髖關節球頭植入物等醫療部件的粗糙度檢測需求,嚴格遵循醫療植入物質量標準,重新詮釋醫療領域精密測量(Precision Measurement)的高效與精準標準,為醫療植入物生物相容性(Biocompatibility)、耐磨性(Wear Resistance)管控提供權威數據支撐。

核心優勢:大視野+高精度,打破醫療檢測行業壁壘
打破行業常規局限,徹底解決傳統設備1倍以下物鏡(Objective Lens)僅能單孔使用、需兩臺儀器分別實現大視野觀測與高精度測量(High-Precision Measurement)的痛點。本設備搭載全新0.6倍輕量化鏡頭,配備15mm超大單幅視野(Single Frame Field of View),搭配可兼容4個物鏡的轉塔鼻輪(Turret Nose Wheel),一臺設備即可全面覆蓋大視野觀測與高精度測量需求,高效適配髖關節球頭植入物的復雜檢測場景,無需頻繁切換設備,大幅提升檢測效率(Inspection Efficiency)與數據精準度(Data Accuracy),保障醫療植入物質量合規(Quality Compliance),符合醫療行業檢測規范。


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