Модификация поверхности медицинских имплантатов с помощью импульсного низкоэнергетического электронного пучка; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 3-3
| Parent link: | Известия вузов. Физика: научный журнал/ Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).— , 1957- Т. 57, № 3-3.— 2014.— [С. 252-255] |
|---|---|
| Körperschaft: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
| Weitere Verfasser: | Тересов А. Д., Ахмадеев Ю. Х., Коваль Н. Н. Николай Николаевич, Денисова Ю. А., Петрикова Е. А., Штейнле А. В. Александр Владимирович, Миняев В. А., Зыков И. Ю. Илья Юрьевич, Краев Е. В. |
| Zusammenfassung: | Заглавие с экрана C помощью низкоэнергетического импульсного электронного пучка на вакуумной установке «СОЛО» был отработан способ модификации поверхности медицинских имплантатов (спицы для чрескостного остеосинтеза и интраваскулярные стенты), изготовленных из нержавеющей стали 316L, с целью полировки и улучшения основных эксплуатационных характеристик (шероховатости, коррозионной стойкости, микротвёрдости). Были подобраны оптимальные параметры облучения образцов имплантатов (плотность энергии в импульсе 15 Дж/см 2, длительность импульса 50 мкс, количество импульсов 3 - для спиц; 8 Дж/см 2, 20 мкс, 2 имп. - для стентов). Исследования поверхности облученных образцов показали снижение шероховатости в 1.6 и 2.5 раза, рост коррозионной стойкости в 1.44 и 2 раза, уменьшение микротвёрдости на 27 и 31 % для стентов и спиц соответственно. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
2014
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://elibrary.ru/item.asp?id=21992421 |
| Format: | Elektronisch Buchkapitel |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=647532 |
Ähnliche Einträge
Исследование свойств системы цирконий (плёнка)/сталь 12х18н10т (подложка), подвергнутой импульсному электронно-пучковому воздействию; Известия вузов. Физика; Т. 58, № 9-3
Veröffentlicht: (2015)
Veröffentlicht: (2015)
Создание биосовместимых слоёв на поверхности имплантатов с использованием вакуумного дугового напыления и последующей импульсной электронно-пучковой обработки; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 10-3
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Перспективы использования импульсного электронного пучка для модифицирования поверхности медицинских имплантатов; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Чудинова Е. А. Екатерина Александровна
Veröffentlicht: (2014)
von: Чудинова Е. А. Екатерина Александровна
Veröffentlicht: (2014)
Исследование потерь импульсного электронного пучка при формировании и выводе из диодной камеры ускорителя; Приборы и техника эксперимента; № 5
von: Пушкарёв А. И. Александр Иванович
Veröffentlicht: (2007)
von: Пушкарёв А. И. Александр Иванович
Veröffentlicht: (2007)
Структурные превращения различных марок технического углерода под воздействием импульсного электронного пучка с высокой плотностью энергии; Каучук и резина; № 3
Veröffentlicht: (2013)
Veröffentlicht: (2013)
Гибридные биокомпозиты на поверхности стальных имплантатов; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
von: Петлин Д. Г. Данила Геннадьевич
Veröffentlicht: (2012)
von: Петлин Д. Г. Данила Геннадьевич
Veröffentlicht: (2012)
Модификация поверхности титановых имплантатов с помощью микродугового оксидирования в присутствии растворов полимеров. Оценка иммунного ответа; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 4 : Биология и фундаментальная медицина
von: Ракина А. А. Аполлинария Александровна
Veröffentlicht: (2018)
von: Ракина А. А. Аполлинария Александровна
Veröffentlicht: (2018)
Электронно-ионно-плазменная модификация твердого сплава на основе карбида вольфрама; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 3-3
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Формирование распределения поглощенной дозы медицинского электронного пучка с помощью модульного коллиматора; Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины
Veröffentlicht: (2022)
Veröffentlicht: (2022)
Исследование возможности формирования медицинского электронного пучка с помощью устройств, изготовленных из пластиков с металлическими примесями; Современные проблемы физики и технологий
Veröffentlicht: (2023)
Veröffentlicht: (2023)
Синтез и исследование коррозии гелевых электролитов на основе хитозана для оценки коррозии медицинских сплавов; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
Veröffentlicht: (2024)
Veröffentlicht: (2024)
Импульсная электронно-пучковая обработка материалов медицинского назначения; Известия вузов. Физика; Т. 56, № 10
Veröffentlicht: (2013)
Veröffentlicht: (2013)
Определение координат центра гауссова пучка с помощью матричного фотоприемника методом взвешивания; Измерительная техника; № 12
von: Савченко Е. В.
Veröffentlicht: (2003)
von: Савченко Е. В.
Veröffentlicht: (2003)
Применение математических преобразований для определения профиля медицинского электронного пучка; Современные проблемы физики и технологий
Veröffentlicht: (2023)
Veröffentlicht: (2023)
Антибактериальные покрытия для дентальных имплантатов; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
von: Мельников Е. С. Евгений Сергеевич
Veröffentlicht: (2015)
von: Мельников Е. С. Евгений Сергеевич
Veröffentlicht: (2015)
Гибридные кальций-фосфатные покрытия для стальных и керамических имплантатов; Новые технологии создания и применения биокерамики в восстановительной медицине
Veröffentlicht: (2013)
Veröffentlicht: (2013)
Источник электронов с сетчатым плазменным эмиттером для генерации интенсивного пучка субмиллисекундной длительности; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 11-3
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Модифицированные биодеградируемыми полимерами кальцийфосфатные покрытия на поверхности титановых имплантатов. Оценка иммунной реакции организма человека; Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения
von: Ракина А. А. Аполлинария Александровна
Veröffentlicht: (2018)
von: Ракина А. А. Аполлинария Александровна
Veröffentlicht: (2018)
Nanostructured titanium-based materials for medical implants: Modeling and development; Materials Science and Engineering: R: Reports; Vol. 81
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Композиционные покрытия для имплантатов и эндопротезов; Ресурсоэффективные технологии для будущих поколений
von: Леонова Л. А. Лилия Александровна
Veröffentlicht: (2010)
von: Леонова Л. А. Лилия Александровна
Veröffentlicht: (2010)
Разработка биокомпозитов для 3D-печати имплантатов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
von: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Veröffentlicht: (2018)
von: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Veröffentlicht: (2018)
Механические свойства армированных фторполимерных имплантатов; Современные техника и технологии; Т. 2
von: Петлин Д. Г. Данила Геннадьевич
Veröffentlicht: (2011)
von: Петлин Д. Г. Данила Геннадьевич
Veröffentlicht: (2011)
Нанесение биоактивных покрытий на биорезорбируемые скаффолды из поликапролатона; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
von: Бочаров В. С. Вадим Сергеевич
Veröffentlicht: (2022)
von: Бочаров В. С. Вадим Сергеевич
Veröffentlicht: (2022)
Исследование имплантатов из наноструктурированного титана методом рентгеновской микротомографии; Инновации в неразрушающем контроле SibTest
Veröffentlicht: (2011)
Veröffentlicht: (2011)
Проблемы устойчивости начального этапа формирования пучка отрицательных ионов учебное пособие
von: Барминова Е. Е.
Veröffentlicht: (Москва, НИЯУ МИФИ, 2018)
von: Барминова Е. Е.
Veröffentlicht: (Москва, НИЯУ МИФИ, 2018)
Изучение характеристик кальций-фосфатных покрытий, нанесенных методом лазерной абляции; Современные техника и технологии; Т. 1
von: Ленивцева Ю. Д. Юлия Дмитриевна
Veröffentlicht: (2014)
von: Ленивцева Ю. Д. Юлия Дмитриевна
Veröffentlicht: (2014)
Характеристики ударно-волнового возмущения в металлах при облучении ионными пучками; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 11-2
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Исследование влияния частоты низкоинтенсивных разрядов на свойства кальций-фосфатных покрытий, сформированных на поверхности титановых имплантатов методом микродугового оксидирования; Актуальные вопросы биомедицинской инженерии
von: Ткачев М. Михаил
Veröffentlicht: (2018)
von: Ткачев М. Михаил
Veröffentlicht: (2018)
Ускоритель электронов с многоапертурным плазменным эмиттером; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 11-3
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Получение биоинспирированных имплантатов методом 3D-печати; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
von: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Veröffentlicht: (2017)
von: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Veröffentlicht: (2017)
Способы функционализации металлических имплантатов с использованием наночастиц серебра; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
von: Шаронова А. А. Анна Александровна
Veröffentlicht: (2017)
von: Шаронова А. А. Анна Александровна
Veröffentlicht: (2017)
Исследование имплантатов из наноструктурированного титана методом рентгеновской микротомографии; Контроль. Диагностика; № 11
Veröffentlicht: (2011)
Veröffentlicht: (2011)
Разработка метода повышения прочностных свойств поверхностного слоя твердого сплава, основанного на использовании электронно-ионно-плазменных технологий; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 3-3
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Использование эффекта сверхэластичности при разработке внутрисосудистых медицинских имплантатов из сплавов на основе никелида титана; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 325, № 3 : Химия и химические технологии
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Исследование генерации плазмы и токопрохождения интенсивного низкоэнергетического электронного пучка; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 3-2
von: Коваль Т. В. Тамара Васильевна
Veröffentlicht: (2014)
von: Коваль Т. В. Тамара Васильевна
Veröffentlicht: (2014)
Создание биоактивного покрытия на основе синтетического гидроксиапатита для титана медицинского назначения; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
von: Малышева В. А.
Veröffentlicht: (2014)
von: Малышева В. А.
Veröffentlicht: (2014)
Получение методом 3д-печати имплантатов на основе кальциевофосфатных композитов с полимерной матрицей; Химия и химическая технология в XXI веке
von: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Veröffentlicht: (2017)
von: Торопков Н. Е. Никита Евгеньевич
Veröffentlicht: (2017)
Возможности улучшения функциональных свойств титановых имплантатов; Новые технологии создания и применения биокерамики в восстановительной медицине
von: Петровская Т. С. Татьяна Семёновна
Veröffentlicht: (2013)
von: Петровская Т. С. Татьяна Семёновна
Veröffentlicht: (2013)
Генерация и транспортировка сильноточных низкоэнергетичных электронных пучков в системе с газонаполненным диодом; Журнал технической физики; Т. 68, № 1
von: Девятков В. Н.
Veröffentlicht: (1998)
von: Девятков В. Н.
Veröffentlicht: (1998)
Возможности остеогенной активности интрамедуллярных имплантатов в зависимости от технологии нанесения кальций-фосфатного покрытия (экспериментальное исследование); Успехи современного естествознания; № 5
Veröffentlicht: (2015)
Veröffentlicht: (2015)
Ähnliche Einträge
-
Исследование свойств системы цирконий (плёнка)/сталь 12х18н10т (подложка), подвергнутой импульсному электронно-пучковому воздействию; Известия вузов. Физика; Т. 58, № 9-3
Veröffentlicht: (2015) -
Создание биосовместимых слоёв на поверхности имплантатов с использованием вакуумного дугового напыления и последующей импульсной электронно-пучковой обработки; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 10-3
Veröffentlicht: (2014) -
Перспективы использования импульсного электронного пучка для модифицирования поверхности медицинских имплантатов; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Чудинова Е. А. Екатерина Александровна
Veröffentlicht: (2014) -
Исследование потерь импульсного электронного пучка при формировании и выводе из диодной камеры ускорителя; Приборы и техника эксперимента; № 5
von: Пушкарёв А. И. Александр Иванович
Veröffentlicht: (2007) -
Структурные превращения различных марок технического углерода под воздействием импульсного электронного пучка с высокой плотностью энергии; Каучук и резина; № 3
Veröffentlicht: (2013)