NEO Dr. INC.
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NEODOCTOR TECHNOLOGY PLATFORM

ENERGY
BECOMES
DESIGN.

저장된 비틀림 에너지를
조절 가능한 기계적 반응으로.

01

CORE PRINCIPLE

ENERGY STORED · INFORMATION DELIVERED

재료의 물성과 구조의
기계적 반응을 함께 설계합니다.

비틀림 에너지를 저장한 코일은 구속 해제 후 설계된 방향으로 회복합니다.

01TORSIONAL INPUT

필라멘트에 부여되는 비틀림량

02COILING DIRECTION

비틀림과 동일·반대 방향의 권취

03GEOMETRY

실 굵기·내경·피치·분절

04ELASTIC RESPONSE

유효 강성과 회복 방향

05ANATOMICAL DESIGN

부위별 움직임과 조직환경

TENSION-TYPE

STRETCH → RELEASE → CONTRACT

비틀림 방향과 코일링 방향을 조합해 인장 후 수축하는 회복 방향을 설계합니다.

COMPRESSION-TYPE

COMPRESS → RELEASE → EXPAND

반대 방향의 권취를 통해 압축 후 확장하는 회복 방향을 설계합니다.

HYBRID & SEGMENTED

MULTIPLE RESPONSES IN ONE STRUCTURE

서로 다른 탄성 구간과 회복 방향을 조합하는 확장형 구조를 연구합니다.

02

MECHANICAL CHARACTERIZATION

SAME MATERIAL · TUNABLE MECHANICAL RESPONSE

비틀림 입력에 따라
구조체의 탄성 반응이 달라집니다.

동일한 PDO USP 3-0 필라멘트로 제작한 코일 스프링의 실제 시험자료입니다. 그래프의 데이터·곡선·표기는 원본을 그대로 사용했습니다.

비틀림 각도에 따른 스프링 구조체의 Young's modulus 측정 그래프
01 · TORSION-DEPENDENT ELASTIC MODULUS

비틀림 각도가 증가할수록 측정된 탄성계수가 증가하는 경향

그래프의 Young’s modulus는 완성된 코일 스프링 시편에서 산출한 값입니다. PDO 원재료 자체의 고유 물성과 구분하여 해석합니다.

실시예 1, 3, 5의 인장응력 인장변형률 실제 측정 그래프
02 · TENSILE STRESS–STRAIN RESPONSE

비틀림 조건별로 달라지는 인장응력–변형률 거동

실시예 1·3·5의 실제 곡선은 구조 설계에 따라 인장 거동과 기계적 반응범위가 달라질 수 있음을 보여줍니다.

MEASURED PRINCIPLE

소재를 바꾸지 않고도 비틀림량과 구조 설계를 통해 탄성 반응을 조절할 수 있습니다.

시험결과는 해당 시편과 시험조건에 관한 기계적 특성자료이며, 제품의 임상적 효과를 의미하지 않습니다.

PATENTED TECHNOLOGY

Korean Patent
No. 10-2841681

TUNABLE ELASTICITY

비틀림 각도, 실 굵기, 내경, 피치 및 그 조합을 통해 구조체의 탄성 특성을 조절하는 기술을 보호합니다.

VIEW IP PORTFOLIO

EVIDENCE BOUNDARY

측정된 기계적 반응과
생물학적·임상적 결과를 구분합니다.

기계시험은 구조체의 물리적 특성을 설명합니다. 조직 반응과 임상적 의미는 별도의 비임상·임상 근거를 통해 단계적으로 확인합니다.

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