A közelmúltban megjelent egy non-invazív kozmetikai bőrvarrótű. A tű jellemzője, hogy egy titán-nikkel memória ötvözetből készült huzal csatlakozik a varrótű hátsó végéhez varrószálként, és fémes cinkkel van bevonva. Mivel a memóriaötvözet huzal hőmérsékletmemóriával rendelkezik, az eredeti beállított hőmérséklet elérésekor egyenes vonalat képez, amely a fémanyagok rugalmas tulajdonságait mutatja, amelyek az általános fémanyagokban nem elérhetők. Ezzel a módszerrel varrják a bőrt a műtéti seb elkészítéséhez. A gyógyulás ideális. A varratbeállítás és az izomszalagozás elérése érdekében a varratbeállítást és az izomszalagozást a fent említett különféle varrótűk használatával, varrateltávolító varratokkal és csuklópántokkal valósítják meg, hogy a fémhuzalokat egyenes vonalakként húzzák ki a gyógyult sebben, így a személy nem. idegen anyag marad a szervezetben. A fémhuzalok kihúzásának jellemzője a fém hőmérsékletmemóriájában és szuperrugalmasságában rejlik, amelyet a hőmérséklet nem befolyásol.
A titán-nikkel ötvözetek két egyedi tulajdonsággal rendelkeznek, az alakmemóriával és a szuperrugalmassággal, miután különböző folyamatokon keresztül feldolgozták őket. Ezeket a tulajdonságokat az orvosi kezelésben alkalmazva gyógyvarratokat készítenek belőlük, amelyek a klinikai varratigényeknek megfelelően használhatók az izmok és a bőr sérülésmentességére. Belső varráshoz hőmemóriás fémvarratok használhatók az alakítandókhoz, illetve szuperelasztikus fémvarratok, amelyeket nem kell alakítani. A seb gyógyulása után a fémszálat kihúzzák, hogy az emberi testben ne maradjon idegen anyag, így a sebnek ne legyen kemény széle, lyukak stb. sebészet.

A nikkel-titán ötvözet speciális tulajdonságai:
Alakmemória jellemzői (alakmemória): Alakmemória az, amikor egy bizonyos alakzat szülőfázisát az Af hőmérséklet felett az Mf hőmérséklet alá hűtjük, hogy martenzit keletkezzen, a martenzit Mf alatti hőmérsékleten deformálódik, és az Af hőmérséklet alá hevül, inverzió kíséretében. Fázisváltás, amelyben az anyag a szülőfázisban automatikusan visszanyeri eredeti alakját. Valójában az alakmemória effektus a nikkel-titán ötvözetek termikusan indukált fázisátalakítási folyamata.
Szuperrugalmasság: Az úgynevezett szuperelaszticitás arra a jelenségre utal, hogy a próbatest külső erő hatására a rugalmassági határnyúlásnál jóval nagyobb feszültséget hoz létre, és a terhelés tehermentesítésekor automatikusan helyreáll. Azaz a kiindulási fázisban a külső feszültség hatására feszültség okozta martenzites átalakulás megy végbe, így az ötvözet a közönséges anyagoktól eltérő mechanikai viselkedést mutat. Rugalmassági határa sokkal nagyobb, mint a közönséges anyagoké, és már nem engedelmeskedik a tigris Gram törvényének. Az alakmemória tulajdonságaival ellentétben a szuperelaszticitásnak nincs hőhatása. Összességében a szuperrugalmasság azt jelenti, hogy a feszültség nem növekszik az alakváltozás növekedésével egy bizonyos alakváltozási tartományon belül. A szuperelaszticitás két kategóriába sorolható: lineáris szuperrugalmasság és nemlineáris szuperrugalmasság. Az előbbi feszültség-nyúlás görbéjében a feszültség és az alakváltozás közötti kapcsolat közel lineáris. A nemlineáris szuperelaszticitás a feszültség által kiváltott martenzites fázistranszformáció, illetve ennek fordított fázisú átalakulásának eredményére utal a terhelési és ürítési folyamatok során egy bizonyos Af feletti hőmérsékleti tartományban. Ezért a nemlineáris szuperrugalmasságot fázistranszformációs pszeudoelaszticitásnak is nevezik. A nikkel-titán ötvözet fázisátalakulási pszeudoelaszticitása elérheti a 8%-ot. A nikkel-titán ötvözetek szuperrugalmassága a hőkezelés körülményeinek változásával változhat. Amikor az ívhuzalt 400 oC fölé melegítjük, a szuperrugalmasság csökkenni kezd.
Érzékenység a szájüreg hőmérséklet-változásaira: A rozsdamentes acélhuzalok és a CoCr ötvözetű fogszabályozási huzalok korrekciós erejét alapvetően nem befolyásolja a szájüreg hőmérséklete. A szuperelasztikus nikkel-titán ötvözetből készült fogászati huzal fogszabályozási ereje a szájhőmérséklet változásával változik. Ha az alakváltozás mértéke állandó. A hőmérséklet emelkedésével a korrekciós erő növekszik. Egyrészt felgyorsíthatja a fogak mozgását, mert a szájüregben a hőmérséklet-változás serkenti a véráramlást azokon a területeken, ahol a fogszabályozó készülék okozta kapilláris pangás miatt a véráramlás stagnál, így a helyreállító sejtek teljesen táplált a fogak mozgása során. Fenntartja vitalitását és normál működését. A fogszabályzók viszont nem tudják pontosan ellenőrizni vagy mérni a szájkörnyezetben fellépő fogszabályozási erőket. A titán-nikkel memória ötvözet anyaga kiválasztott, hőmérsékletmemóriája és szuperelasztikus tulajdonságai, amelyeket a hőmérséklet nem befolyásol, egyedülálló fogszabályozási szerepet fog játszani a korrekcióban.






