Stydying of morphology and elemental composition of the calcium phosphate layer after treatment by impulse electron beam; Методология проектирования молодежного научно-инновационного пространства как основа подготовки современного инженера
| Parent link: | Методология проектирования молодежного научно-инновационного пространства как основа подготовки современного инженера.— 2014.— [С. 205-208] |
|---|---|
| Collectivités auteurs: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра теоретической и экспериментальной физики (ТиЭФ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра общей физики (ОФ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра иностранных языков физико-технического института (ИЯФТ) |
| Autres auteurs: | Chudinova E. A. Ekaterina Aleksandrovna (научный руководитель), Surmeneva M. A. Maria Alexandrovna, Pushilina N. S. Natalia Sergeevna, Teresov A. D., Grubova I. Yu. Irina Yurievna, Surmenev R. A. Roman Anatolievich, Tsepilova A. V. Anna Vladimirovna |
| Résumé: | Заглавие с экрана One of the effective ways to improve the adhesive properties of biocompatible coatings on implants is using electron-beam melting of the surface, accompanied by a partial or complete mixing area "coating- substrate". The surface of the titanium substrate bearing calcium phosphate coating received by RF magnetron sputter is processed by a pulsed electron beam having an energy density of 0.8 - 8 J/cm2. After treatment by a pulsed electron beam under different regimes significant changes in the topography of the formed surface were observed. Treatment regimes with an energy density of 0.8 J/cm{2} and 3 lead to the thermal annealing of the coating. The use of a beam having an energy density of 8 and 6.5 J/cm{2} leads to partial vaporization and mixing of the coating material with a titanium matrix. |
| Langue: | anglais |
| Publié: |
2014
|
| Collection: | Innovative trends for modernizing engineering in the age of globalization |
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/65011 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C07/045.pdf |
| Format: | Électronique Chapitre de livre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=607977 |
Documents similaires
Исследование адгезии гибридных кальций-фосфатных покрытий к титановым имплантатам; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
par: Харапудченко Е. А. Елена Александровна
Publié: (2017)
par: Харапудченко Е. А. Елена Александровна
Publié: (2017)
Применение сканирующего нанотвердомера "Наноскан" для исследования тонких биосовместимых кальций-фосфатных покрытий, полученных ионно-плазменными методами; Перспективы развития фундаментальных наук
Publié: (2008)
Publié: (2008)
Создание биосовременных кальций-фосфатных покрытий на материалах медицинских имплантантов высокочастотным магнетронным распылением: состав, структура, адгезионные и деформационные характеристики; Новые технологии создания и применения биокерамики в восстановительной медицине
Publié: (2007)
Publié: (2007)
Исследование элементного состава кальций-фосфатных покрытий, нанесённых методом ВЧ-магнетронного распыления; Перспективы развития фундаментальных наук
Publié: (2008)
Publié: (2008)
Формирование биосовместимых кальций-фосфатных покрытий методом высокочастотного магнетронного распыления: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
par: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
Publié: (Томск, [Б. и.], 2008)
par: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
Publié: (Томск, [Б. и.], 2008)
Формирование биосовместимых кальций-фосфатных покрытий методом высокочастотного магнетронного распыления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
par: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
Publié: (Томск, [Б. и.], 2008)
par: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
Publié: (Томск, [Б. и.], 2008)
Формирование биосовместимых кальций-фосфатных покрытий методом высокочастотного магнетронного распыления: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
par: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
Publié: (Томск, 2008)
par: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
Publié: (Томск, 2008)
Кремнийсодержащее кальций-фосфатное покрытие, сформированное методом ВЧ-магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 2
par: Сурменева М. А. Мария Александровна
Publié: (2010)
par: Сурменева М. А. Мария Александровна
Publié: (2010)
Effect of Power and Type of Substrate on Calcium-Phosphate Coating Morphology and Microhardness; AIP Conference Proceedings; Vol. 1683 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures
Publié: (2015)
Publié: (2015)
Phase formation in a calcium phosphate coating growing on a zirconium substrate with an oxide layer; Mathematical Models and Computer Simulations; Vol. 9, iss. 5
par: Nazarenko N. N. Nelli Nikolaevna
Publié: (2017)
par: Nazarenko N. N. Nelli Nikolaevna
Publié: (2017)
Effect of UV irradiation or diffuse plasma on surface properties of micro-arc calcium phosphate coatings; Gas Discharge Plasmas and Their Applications (GDP 2019)
Publié: (2019)
Publié: (2019)
Effect of Surface Topography and Chemical Composition on Wettability of Calcium Phosphate Coatings Formed on Ti-40Nb Alloy; Key Engineering Materials; Vol. 683 : Multifunctional Materials: Development and Application
Publié: (2016)
Publié: (2016)
Chloramphenicol loaded PCL/calcium phosphate composite coatings for bone replacement applications; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
par: Volokhova A. A. Apollinariya Aleksandrovna
Publié: (2020)
par: Volokhova A. A. Apollinariya Aleksandrovna
Publié: (2020)
Influence of Calcium-Phosphate Coating on Wettability of Hybrid Piezoelectric Scaffolds; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 597 : Prospects of Fundamental Sciences Development (PFSD-2019)
Publié: (2019)
Publié: (2019)
Calcium-phosphate coating on AZ91d magnesium alloy prepared via RF magnetron sputtering; Перспективы развития фундаментальных наук
par: Мухаметкалиев Т. М. Тимур Мухамедрашидович
Publié: (2015)
par: Мухаметкалиев Т. М. Тимур Мухамедрашидович
Publié: (2015)
Effect of Ultrasound During Micro-Arc Oxidation on the Porous Structure and Adhesion Strength of the Calcium Phosphate Coatings; AIP Conference Proceedings; Vol. 2167 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2019 (AMHS'19)
par: Kazantseva E. A.
Publié: (2019)
par: Kazantseva E. A.
Publié: (2019)
Formation of bioactive coatings by radio frequency magnetron sputtering using various calcium phosphate targets and working gases; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 1281 : 14th InternationalConference on Films and Coatings (ICFC14)
par: Fedotkin A. Yu. Aleksandr Yurjevich
Publié: (2019)
par: Fedotkin A. Yu. Aleksandr Yurjevich
Publié: (2019)
Adhesion properties of a three-layer system based on RF-magnetron sputter deposited calcium-phosphate coating and silver nanoparticles; 11th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2016); Pt. 1
Publié: (2016)
Publié: (2016)
Thin calcium-phosphate coatings produced by RF Magnetron sputtering and prospects for their use in biomedical engineering; Biomedical Engineering; Vol. 42, iss. 3
Publié: (2008)
Publié: (2008)
Композитное кальций-фосфат-хитозановое покрытие на основе нанодисперсного порошка гидроксиапатита для биомедицинских применений; Ядерная энергетика: технология, безопасность, экология, экономика, управление
Publié: (2010)
Publié: (2010)
Physical principles of radio-frequency magnetron sputter deposition of calcium-phosphate-based coating with tailored properties; Surface and Coatings Technology; Vol. 413
Publié: (2021)
Publié: (2021)
Изучение характеристик кальций-фосфатных покрытий, сформированных методом лазерной абляции; Перспективы развития фундаментальных наук
par: Ленивцева Ю. Д. Юлия Дмитриевна
Publié: (2014)
par: Ленивцева Ю. Д. Юлия Дмитриевна
Publié: (2014)
Влияние неидеальности контакта на начальную стадию роста кальцийфосфатного покрытия; Известия вузов. Физика; Т. 58, № 6-2
par: Назаренко Н. Н. Нелли Николаевна
Publié: (2015)
par: Назаренко Н. Н. Нелли Николаевна
Publié: (2015)
A new approach to produce calcium-phosphate coatings on titanium; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 168 : Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic Materials (RTEP2016)
par: Golovanova О. А.
Publié: (2017)
par: Golovanova О. А.
Publié: (2017)
Модификация поверхности медицинских материалов методом осаждения биосовместимых покрытий из абляционной плазмы, создаваемой мощными ионными пучками; Известия вузов. Физика; Т. 56, № 11, ч. 3
Publié: (2013)
Publié: (2013)
Способ получения кальций-фосфатного покрытия на имплантате
Publié: ()
Publié: ()
Антибактериальные покрытия для дентальных имплантатов; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
par: Мельников Е. С. Евгений Сергеевич
Publié: (2015)
par: Мельников Е. С. Евгений Сергеевич
Publié: (2015)
Антибактериальные исследования покрытий из наночастиц серебра и кальций-фосфата на титановых скэффолдах; Актуальные вопросы биомедицинской инженерии
par: Чудинова Е. А. Екатерина Александровна
Publié: (2017)
par: Чудинова Е. А. Екатерина Александровна
Publié: (2017)
Изучение различных методов напыления кальций фосфатных покрытий; Перспективы развития фундаментальных наук
par: Попугаев Е. В.
Publié: (2013)
par: Попугаев Е. В.
Publié: (2013)
Закономерности формирования элементного состава кальций-фосфатных покрытий со временем микродугового оксидирования; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
par: Акимова Е. Б.
Publié: (2023)
par: Акимова Е. Б.
Publié: (2023)
Морфофункциональное состояние культуры стволовых клеток на 2D-матриксе, имитирующем "молчащие" остеогенные и кроветворные микротерритории; Бюллетень сибирской медицины; Т. 11, № 6
Publié: (2012)
Publié: (2012)
Влияние кальций-фосфатного покрытия на смачиваемость гибридных полимерных скэффолдов; Физика твердого тела
Publié: (2018)
Publié: (2018)
Fabrication of NO-containing calcium phosphate coatings via direct introduction of argon-nitrogen-mixtures applied in reactive RF-magnetron sputtering; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 1954 : Films and Coatings (ICFC 2021)
Publié: (2021)
Publié: (2021)
Структура и свойства композиционных кальций-фосфатных материалов, сформированных комбинацией методов МДО и ВЧМР для биомедицинских применений; Химия и химическая технология в XXI веке
par: Воробьев А. О.
Publié: (2020)
par: Воробьев А. О.
Publié: (2020)
Гибридные кальций-фосфатные покрытия для стальных и керамических имплантатов; Новые технологии создания и применения биокерамики в восстановительной медицине
Publié: (2013)
Publié: (2013)
Разработка технологии ВЧ-магнетронного нанесения биосовместимых покрытий для медицинских имплантантов на основе функционально-градиентных, наноразмерных кальций-фосфатных структур; Современные техника и технологии; Т. 2
par: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
Publié: (2008)
par: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
Publié: (2008)
Secretion of Hematopoietic Niche Signal Molecules under Conditions of Osteogenic Differentiation of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells Induced by Relief Calcium Phosphate Coating; Biochemistry (Moscow), Supplement Series B: Biomedical Chemistry; Vol. 13, № 4
Publié: (2019)
Publié: (2019)
Кальций-фосфатные покрытия на основе гидроксиапатита: остеогенный потенциал in-vitro; Перспективы развития фундаментальных наук
par: Грибенников М. В.
Publié: (2013)
par: Грибенников М. В.
Publié: (2013)
Изучение смачиваемости PLGA-модифицированного кальций-фосфатного покрытия в качестве носителя лекарственных средств; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
par: Акимова Е. Б.
Publié: (2023)
par: Акимова Е. Б.
Publié: (2023)
Биоактивные кальций-фосфатные покрытия, сформированные методом ВЧМР в смеси рабочих газов; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
par: Соснина А. В.
Publié: (2024)
par: Соснина А. В.
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Исследование адгезии гибридных кальций-фосфатных покрытий к титановым имплантатам; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
par: Харапудченко Е. А. Елена Александровна
Publié: (2017) -
Применение сканирующего нанотвердомера "Наноскан" для исследования тонких биосовместимых кальций-фосфатных покрытий, полученных ионно-плазменными методами; Перспективы развития фундаментальных наук
Publié: (2008) -
Создание биосовременных кальций-фосфатных покрытий на материалах медицинских имплантантов высокочастотным магнетронным распылением: состав, структура, адгезионные и деформационные характеристики; Новые технологии создания и применения биокерамики в восстановительной медицине
Publié: (2007) -
Исследование элементного состава кальций-фосфатных покрытий, нанесённых методом ВЧ-магнетронного распыления; Перспективы развития фундаментальных наук
Publié: (2008) -
Формирование биосовместимых кальций-фосфатных покрытий методом высокочастотного магнетронного распыления: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.07
par: Сурменев Р. А. Роман Анатольевич
Publié: (Томск, [Б. и.], 2008)