E1 Antioxidant Infused Technology
E1 - det första E-vitaminstabiliserade polyetylenet för implantatanvändning. En unik metod med hög grad av ”crosslinking” utan att försvaga materialet.
- Biomets E1 är den andra generationens material som i tester har visat sig ge hög mekanisk styrka och oxidativ stabilitet.1
- E1 kan ge en optimal kombination av acetabular fixering och lågt slitage1 när den används med Regenerex RingLoc®+ modulärt skal.
De främsta fördelarna med E1 är:
- ”Crosslinking” på högre nivåer ger bättre slitstyrka
- Starkare än den första generationens omsmälta HXLPE1-3
- Verkligt oxidativt skydd utan omsmältning1
E1™-processen
Med E1 har man övervunnit begränsningarna i den första generationens polyetylen. E1 är en verkligt unik teknologi som utvecklats av Biomets ingenjörer och forskare vid Massachusetts General Hospital.
- Framställd med en patentsökt andra generationens teknologi och en egenutvecklad process.
- Stångmaterial av polyetylen som gjutits med isostatisk pressning, såsom det används i kliniskt beprövad ArCom®-polyetylen, bearbetas under smältpunkten för att styrkan i den tvärbundna polyetylenen ska bibehållas.
- Tillsats av E-vitamin stabiliserar fria radikaler och förebygger oxidativ nedbrytning.
Tester har visat att E1 ger:
- Extremt lågt slitage med stora huvuden: 95 procents minskning av slitaget när 40 mm E1 -liner jämfördes med 36 mm ArCom®-liner och 99 procents minskning av slitaget med mindre femurhuvuden vid jämförelse med ArComXL®-polyetylen, som redan har lågt slitage.1
- Högre utmattningshållfasthet än den första generationens omsmälta HXLPE.1-3
- Starkare än sekventiellt tvärbundna och härdade material efter en studie av miljöbetingad spänningssprickbildning (ESC).1
- Verkligt oxidativt skydd utan omsmältning: inga bevis för mätbar oxidation.1
1. Data on file at Biomet. Bench test results not necessarily indicative of clinical performance.
2. Wannomnnomae, K. Environmental Stress Cracking of Two-Tocopherol Doped, Irradiated UHMWPEs and Two Contemporary UHMWPEs. Report Provided by the Orthopaedic Biomechanics and Biomaterials Laboratory at Massachusetts General Hospital. January 12, 2007.
3. Bhambri, S. et al. The effect of ageing on mechanical properties of melt-annealed highly crosslinked UHMWPE. Crosslinked and Thermally Treated Ultra-High Molecular Weight Polyethylene for Joint Replacements. 171–82, 2004.