Адгезионные свойства серебросодержащих гидроксиапатитовых покрытий; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2016 Т. 1 : Физика.— 2016.— [С. 274-276] |
|---|---|
| मुख्य लेखक: | Ткачев М. С. |
| निगमित लेखकों: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра теоретической и экспериментальной физики (ТиЭФ) Центр технологий (ЦТ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра экспериментальной физики (ЭФ) |
| अन्य लेखक: | Мельников Е. С. Евгений Сергеевич (научный руководитель), Шаронова А. А. Анна Александровна, Сурменева М. А. Мария Александровна |
| सारांश: | Заглавие с титульного экрана A three-layer system of hydroxyapatite (HA) coating - Ag nanoparticles - HA coating with an overallthickness of 1,2 μm was formed by combination of methods of radio-frequency (RF) magnetron sputtering andelectrophoretic deposition. The RF magnetron sputtering was used to prepare first and third layer of HA coating,second layer of silver nanoparticles was done on the first HA layer by electrophoretic deposition method. Theadhesion strength was investigated by the scratch test method. Scanning electron microscopy and opticalmicroscopy allowed to qualitatively estimate the deformation mechanisms of the biocomposites after the scratchtest. |
| भाषा: | रूसी |
| प्रकाशित: |
2016
|
| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25830 |
| स्वरूप: | इलेक्ट्रोनिक पुस्तक अध्याय |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618140 |
समान संसाधन
Адгезионные и механические свойства биосовместимых оксинитридных покрытий; Материаловедение; № 6
द्वारा: Бойцова Е. Л. Елена Львовна
प्रकाशित: (2021)
द्वारा: Бойцова Е. Л. Елена Львовна
प्रकाशित: (2021)
Осаждение барьерных слоев на основе нитрида титана с помощью дуальной МРС; Перспективы развития фундаментальных наук
द्वारा: Киселева Д. В.
प्रकाशित: (2015)
द्वारा: Киселева Д. В.
प्रकाशित: (2015)
Несбалансированная магнетронная распылительная система с электромагнитной катушкой; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1
द्वारा: Шпакова Н. Ю.
प्रकाशित: (2009)
द्वारा: Шпакова Н. Ю.
प्रकाशित: (2009)
Осаждение металлических покрытий с помощью магнетронной распылительной системы с жидкофазной мишенью; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Рогожников Д. С.
प्रकाशित: (2016)
द्वारा: Рогожников Д. С.
प्रकाशित: (2016)
Определение равномерности толщины никелевых покрытий, нанесенных на циркониевые сплавы методом магнетронного распыления; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Цяо Цзинвэнь
प्रकाशित: (2017)
द्वारा: Цяо Цзинвэнь
प्रकाशित: (2017)
Нанесение электрохромных покрытий методом магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 2
द्वारा: Шпакова Н. Ю.
प्रकाशित: (2011)
द्वारा: Шпакова Н. Ю.
प्रकाशित: (2011)
Исследование микроструктуры и деформационного поведения ламинированных композитов Nb/Ti3Al(Si)C2-TiC, полученных методом искрового плазменного спекания; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
प्रकाशित: (2023)
प्रकाशित: (2023)
Исследование влияния свойств тигля на интенсивность эмиссии атомов с поверхности жидкометаллической мишени МРС; Перспективы развития фундаментальных наук
द्वारा: Валдаева С. В.
प्रकाशित: (2012)
द्वारा: Валдаева С. В.
प्रकाशित: (2012)
Моделирование магнитной подсистемы планарного магнетрона; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Зайцев Даниил Дмитриевич Д. Д.
प्रकाशित: (2023)
द्वारा: Зайцев Даниил Дмитриевич Д. Д.
प्रकाशित: (2023)
Моделирование магнитного поля магнетронной распылительной системы с плоским катодом; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Анорин В. Е. Виталий Евгеньевич
प्रकाशित: (2022)
द्वारा: Анорин В. Е. Виталий Евгеньевич
प्रकाशित: (2022)
Влияние напряжения смещения на морфологию поверхности и структуру азотсодержащих тонких пленок диоксида титана; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Иванова Н. М. Нина Михаиловна
प्रकाशित: (2016)
द्वारा: Иванова Н. М. Нина Михаиловна
प्रकाशित: (2016)
Травление углеродных покрытий в плазме водорода; Водород. Технологии. Будущее
प्रकाशित: (2021)
प्रकाशित: (2021)
Влияние плотности мощности магнетронного диода на скорость осаждения и фазовый состав CrNX покрытий; Современные проблемы машиностроения
द्वारा: Грудинин В. А. Владислав Алексеевич
प्रकाशित: (2021)
द्वारा: Грудинин В. А. Владислав Алексеевич
प्रकाशित: (2021)
Структура и адгезионные явления в полимерных системах монография
द्वारा: Яхьяева Х. Ш.
प्रकाशित: (Махачкала, ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2016)
द्वारा: Яхьяева Х. Ш.
प्रकाशित: (Махачкала, ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2016)
Свойства тонких плёнок оксида титана (TiO[2]) и аморфного углерода (а-С), осаждённых с помощью дуальной магнетронной распылительной системы: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 01.04.07
द्वारा: Юрьев Ю. Н. Юрий Николаевич
प्रकाशित: (Томск, 2016)
द्वारा: Юрьев Ю. Н. Юрий Николаевич
प्रकाशित: (Томск, 2016)
Микротекстура поверхности покрытий оксинитридов титана, осажденных методов реактивного магнетронного распыления; Современные техника и технологии; Т. 3
द्वारा: Мазурик Е. А.
प्रकाशित: (2014)
द्वारा: Мазурик Е. А.
प्रकाशित: (2014)
Investigation of deposition efficiency increase mechanisms using pulsed magnetron sputteringsystems with hot target; Plasma Physics and Technology Journal; Vol. 3, № 1
प्रकाशित: (2016)
प्रकाशित: (2016)
Изучение скорости растворения покрытий TiON в модельных биологических жидкостях; Химия и химическая технология в XXI веке
द्वारा: Ефимова Е. В.
प्रकाशित: (2017)
द्वारा: Ефимова Е. В.
प्रकाशित: (2017)
Влияние самораспыления на скорости осаждения медных покрытий при работе магнетрона с испаряющейся мишенью; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
प्रकाशित: (2018)
प्रकाशित: (2018)
Angular thickness distribution and target utilization for hot Ni target magnetron sputtering; Vacuum; Vol. 160
द्वारा: Sidelev D. V. Dmitry Vladimirovich
प्रकाशित: (2018)
द्वारा: Sidelev D. V. Dmitry Vladimirovich
प्रकाशित: (2018)
Анализ возможностей магнетронных распылительных систем для высокоскоростного осаждения функциональных покрытий; Современные технологии, экономика и образование
द्वारा: Блейхер Г. А. Галина Алексеевна
प्रकाशित: (2020)
द्वारा: Блейхер Г. А. Галина Алексеевна
प्रकाशित: (2020)
Hybrid biocomposites based on titania nanotubes and a hydroxyapatite coating deposited by RF-magnetron sputtering: Surface topography, structure, and mechanical properties; Applied Surface Science; Vol. 426
प्रकाशित: (2017)
प्रकाशित: (2017)
Магнетронная распылительная система с жидкофазным катодом; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
द्वारा: Николаев М. В.
प्रकाशित: (2015)
द्वारा: Николаев М. В.
प्रकाशित: (2015)
Исследование эксплуатационных характеристик твердооксидных топливных элементов с YSZ/CGO электролитом; Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2016)
द्वारा: Ромбаева М. Р.
प्रकाशित: (2016)
द्वारा: Ромбаева М. Р.
प्रकाशित: (2016)
Исследование особенностей режима самораспыления при работе магнетронных распылительных систем с испаряющимися металлическими мишенями; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине. Российский и международный опыт подготовки кадров
प्रकाशित: (2020)
प्रकाशित: (2020)
PLLA scaffold modification using magnetron sputtering of the copper target to provide antibacterial properties; Resource-Efficient Technologies; Vol. 3, iss. 2
प्रकाशित: (2017)
प्रकाशित: (2017)
Электропроводящие антифрикционные покрытия на основе системы CU-MO-S; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
प्रकाशित: (2016)
प्रकाशित: (2016)
Плазменная технология осаждения отражающего покрытия на поверхность углепластика; Известия вузов. Физика; Т. 54, № 11/2
प्रकाशित: (2011)
प्रकाशित: (2011)
Fabrication and physico-mechanical properties of thin magnetron sputter deposited silver-containing hydroxyapatite films; Applied Surface Science; Vol. 360, pt. B
प्रकाशित: (2015)
प्रकाशित: (2015)
Магнетронный диод на парах металлов; Современные техника и технологии - СТТ' 2002; Т. 1
द्वारा: Жуков В. В.
प्रकाशित: (2002)
द्वारा: Жуков В. В.
प्रकाशित: (2002)
Устройство дугогашения для мощных магнетронных распылительных систем; Современные техника и технологии - СТТ' 2002; Т. 1
द्वारा: Арсланов И. Р.
प्रकाशित: (2002)
द्वारा: Арсланов И. Р.
प्रकाशित: (2002)
Покрытия на основе оксинитридов титана, осажденные методом реактивного магнетронного распыления: морфология поверхности и химический состав; Современные техника и технологии; Т. 3
द्वारा: Иванова Н. М.
प्रकाशित: (2014)
द्वारा: Иванова Н. М.
प्रकाशित: (2014)
Features of self-sustained magnetron sputtering of evaporating metal target; Gas Discharge Plasmas and Their Applications (GDP 2019)
प्रकाशित: (2019)
प्रकाशित: (2019)
Aluminum films deposition by magnetron sputtering systems: Influence of target state and pulsing unit; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 741 : Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures (Saint Petersburg OPEN 2016)
प्रकाशित: (2016)
प्रकाशित: (2016)
Низкоэмиссионные и терморегулирующие покрытия на основе тонких слоев серебра; Известия вузов. Физика; Т. 55, № 11/2
प्रकाशित: (2012)
प्रकाशित: (2012)
Научные и технологические принципы нанесения покрытий методами физического и химического осаждения : методы получения и исследования покрытий практикум
द्वारा: Кирюханцев-Корнеев Ф. В.
प्रकाशित: (Москва, МИСИС, 2015)
द्वारा: Кирюханцев-Корнеев Ф. В.
प्रकाशित: (Москва, МИСИС, 2015)
Общие закономерности формирования микроструктуры при сварке трением с перемешиванием и трении скольжения; Трение и износ; Т. 36, № 2
प्रकाशित: (2015)
प्रकाशित: (2015)
Осаждение металлических покрытий с помощью магнетрона с жидкофазной мишенью: автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук; спец. 01.04.07
द्वारा: Юрьева А. В. Алена Викторовна
प्रकाशित: (Томск, 2017)
द्वारा: Юрьева А. В. Алена Викторовна
प्रकाशित: (Томск, 2017)
Свойства тонких плёнок оксида титана (TiO[2]) и аморфного углерода (а-С), осаждённых с помощью дуальной магнетронной распылительной системы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 01.04.07
द्वारा: Юрьев Ю. Н. Юрий Николаевич
प्रकाशित: (Томск, 2016)
द्वारा: Юрьев Ю. Н. Юрий Николаевич
प्रकाशित: (Томск, 2016)
Магнетронная распылительная система на жидкофазных и твёрдых мишенях в сочетании с внешним пучком ускоренных ионов; Современные техника и технологии; Т. 3
द्वारा: Жукова М. А.
प्रकाशित: (2007)
द्वारा: Жукова М. А.
प्रकाशित: (2007)
समान संसाधन
-
Адгезионные и механические свойства биосовместимых оксинитридных покрытий; Материаловедение; № 6
द्वारा: Бойцова Е. Л. Елена Львовна
प्रकाशित: (2021) -
Осаждение барьерных слоев на основе нитрида титана с помощью дуальной МРС; Перспективы развития фундаментальных наук
द्वारा: Киселева Д. В.
प्रकाशित: (2015) -
Несбалансированная магнетронная распылительная система с электромагнитной катушкой; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1
द्वारा: Шпакова Н. Ю.
प्रकाशित: (2009) -
Осаждение металлических покрытий с помощью магнетронной распылительной системы с жидкофазной мишенью; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Рогожников Д. С.
प्रकाशित: (2016) -
Определение равномерности толщины никелевых покрытий, нанесенных на циркониевые сплавы методом магнетронного распыления; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
द्वारा: Цяо Цзинвэнь
प्रकाशित: (2017)