Im medizinischen Bereich haben alle Arten von Präzisionsinstrumenten und -geräten äußerst strenge Leistungsanforderungen für Teile. Nehmen wir künstliche Gelenke als Beispiel: Die Herstellung von Schlüsselkomponenten verwendet oft fortschrittliche Prozessideen, ähnlich wie bei der Pulvermetallurgie. Durch präzises Pressen, Sintern und andere Behandlungen medizinischer Metallpulver (wie Titanlegierungspulver usw.) können Gelenkteile mit spezifischen Porenstrukturen und guter Biokompatibilität erzeugt werden. Diese Bauteile müssen nicht nur ausreichend stark sein, um menschliche Aktivitäten zu unterstützen, sondern auch eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit besitzen, um eine langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Für wichtige Getriebekomponenten wie chirurgische Roboter kann auch das selbstschmierende Konzept von pulvermetallurgischen ölimprägnierten Lagern übernommen werden. Spezielle medizinische Legierungspulver werden verwendet, um Getriebeteile mit poröser Struktur herzustellen, die in medizinisches Schmieröl getränkt sind. Während des Betriebs des chirurgischen Roboters sickert das Schmieröl durch die Reibungshitze und die mechanische Wirkung zwischen den Komponenten aus, um Selbstschmierung zu erreichen, was nicht nur das Risiko der Verschmutzung durch äußere Schmierung verringert, sondern auch die hohe Präzision und Stabilität des Getriebes gewährleistet, wodurch der chirurgische Roboter bei hochpräzisen medizinischen Eingriffen wie minimalinvasiven Operationen präzise und reibungslos arbeiten kann und die Sicherheit sowie Wirksamkeit der Operation verbessert.
Darüber hinaus kann eine ähnliche Technologie in miniaturisierten, wartungsarmen beweglichen Teilen in einigen tragbaren medizinischen Testgeräten eingesetzt werden. So können beispielsweise die Kernkomponenten von Mikropumpen, selbstschmierende Teile aus dem Pulvermetallurgieverfahren, Detektionsreagenzien über einen langen Zeitraum stabil transportieren, ohne häufige Wartung und Schmierstoffzugabe zu benötigen, gewährleisten die Kontinuität und Genauigkeit des Testprozesses und unterstützen die effiziente Entwicklung medizinischer Tests.