Denne kombination af fortrolighed og reaktivitet, siger Sealy, gør magnesium til en førende kandidat til at blive den primære ingrediens i opløselige skruer, plader og andre medicinske implantater, der kunne eliminere opfølgende operationer eller en levetid på smerter under snestorm.
For at forstærke magnesium mod kroppens stramme lange nok til at tjene som et implantat, begyndte Sealy at eksperimentere med en teknik kaldet laser shock peening som en kandidatstuderende.
Laserstøtningen hjalp magnesium med at modstå de første korrosionstest så godt, at Sealy begyndte at tænke på hans afhandling som "søhusdata", fordi det var så godt, at jeg skulle markedsføre teknologien og købe et søhus ud af disse resultater. "
"Det er lidt deprimerende. Men det var en stor motivation for mig at komme til Nebraska. Jeg indså, at hvis jeg skulle kontrollere nedbrydningen af disse implantater, ikke kun på overfladen, men gennem hele livscyklussen af enheden, jeg ville have brug for en 3D-metalprinter for mig at udskrive disse magnesiumimplantater. "
Ikke alle 3d-printere kan gøre det. Han skal være udsat for teknologi, der lige er begyndt at dukke op. Nebraska Engineering tilbød ham mulighed for at hjælpe med at styre købet af tre state-of-the-art 3-D printere.
I sidste ende sagde Sealy, at denne printsperforeringsmetode kunne hjælpe ham med at designe og opbygge magnesiumimplantater, der nedbrydes til forskellige hastigheder i kroppen. En type clavikulær plade eller knæbeskyttelse kan nedbrydes inden for et år, mens en anden kan opløses inden for tre til fem år.





