Создание биосовместимых слоёв на поверхности имплантатов с использованием вакуумного дугового напыления и последующей импульсной электронно-пучковой обработки; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 10-3
| Parent link: | Известия вузов. Физика: научный журнал/ Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).— , 1957- Т. 57, № 10-3.— 2014.— [С. 269-273] |
|---|---|
| Körperschaft: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
| Weitere Verfasser: | Тересов А. Д., Шугуров В. В., Иванов Ю. Ф., Денисовв Ю. А., Петрикова Е. А., Ахмадеев Ю. Х., Коваль Н. Н. Николай Николаевич |
| Zusammenfassung: | Заглавие с экрана Для повышения биосовместимости поверхности материала имплантатов на плоские образцы размером 10x10x4 мм из нержавеющей стали 12Х18Н10Т вакуумным дуговым методом напылялось покрытие из циркония (Zr, 1 % Nb) толщиной 0.5 мкм. Для повышения адгезии циркониевого покрытия с металлической подложкой и создания однородной микроструктуры на поверхности материала использовался импульсный электронный пучок субмиллисекундной длительности. В ходе облучения варьировалась плотность энергии в диапазоне 15-25 Дж/см 2при длительности импульсов 150 мкс и количестве импульсов 3. Исследования поверхности образцов методами сканирующей электронной микроскопии, микрорентгеноспектрального анализа и профилометрии показали, что для всех режимов облучения наблюдается перемешивание материала покрытия с материалом подложки, сопровождающееся структурными изменениями. Было обнаружено, что циркониевое покрытие способствует выглаживанию поверхности материала подложки с ростом плотности энергии электронного пучка в импульсе Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
2014
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://elibrary.ru/item.asp?id=22980244 |
| Format: | Elektronisch Buchkapitel |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=647846 |
Ähnliche Einträge
Модификация поверхности медицинских имплантатов с помощью импульсного низкоэнергетического электронного пучка; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 3-3
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Электронно-ионно-плазменная модификация твердого сплава на основе карбида вольфрама; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 3-3
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
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)
Характеристики ударно-волнового возмущения в металлах при облучении ионными пучками; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 11-2
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Мониторинг масс-зарядового состава пучковой плазмы модернизированным квадрупольным анализатором в форвакуумной области давлений; Прикладная физика; № 1
von: Тюньков А. В. Андрей Владимирович
Veröffentlicht: (2016)
von: Тюньков А. В. Андрей Владимирович
Veröffentlicht: (2016)
Импульсная электронно-пучковая обработка материалов медицинского назначения; Известия вузов. Физика; Т. 56, № 10
Veröffentlicht: (2013)
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)
Влияние плотности дислокаций на суперлюминесценцию эпитаксиальных слоев GaN, выращенных методом металлоорганической газофазной эпитаксии на сапфировых подложках; Прикладная физика; № 3
von: Олешко В. И. Владимир Иванович
Veröffentlicht: (2024)
von: Олешко В. И. Владимир Иванович
Veröffentlicht: (2024)
Наноструктурирование поверхности силумина эвтектоидного состава электронно-ионно-плазменными методами; Известия вузов. Физика; Т. 56, № 1-2
Veröffentlicht: (2013)
Veröffentlicht: (2013)
Ускоритель электронов с многоапертурным плазменным эмиттером; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 11-3
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Исследование свойств системы цирконий (плёнка)/сталь 12х18н10т (подложка), подвергнутой импульсному электронно-пучковому воздействию; Известия вузов. Физика; Т. 58, № 9-3
Veröffentlicht: (2015)
Veröffentlicht: (2015)
Источник электронов с сетчатым плазменным эмиттером для генерации интенсивного пучка субмиллисекундной длительности; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 11-3
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
Электронно-лучевая технология получения нанодисперсных порошков диоксида кремния при атмосферном давлении: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук; Спец. 05. 17. 11
von: Корчагин А. И. Алексей Иванович
Veröffentlicht: (Томск, 2003)
von: Корчагин А. И. Алексей Иванович
Veröffentlicht: (Томск, 2003)
Электроразрядное оборудование и технологии создания наноструктурных слоев и покрытий; Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: естественные и технические науки; № 2
Veröffentlicht: (2010)
Veröffentlicht: (2010)
Электронно-лучевая технология получения нанодисперсных порошков диоксида кремния при атмосферном давлении: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук; Спец.: 05.17.11
von: Корчагин А. И. Алексей Иванович
Veröffentlicht: (Томск, [Б. и.], 2003)
von: Корчагин А. И. Алексей Иванович
Veröffentlicht: (Томск, [Б. и.], 2003)
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)
Электронный источник на основе плазменного катода с импульсным мультидуговым разрядом низкого давления в продольном магнитном поле; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 11-3
von: Девятков В. Н.
Veröffentlicht: (2014)
von: Девятков В. Н.
Veröffentlicht: (2014)
Электронно-лучевая технология получения нанодисперсных порошков диоксида кремния при атмосферном давлении: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
von: Корчагин А. И. Алексей Иванович
Veröffentlicht: (Томск, [Б. и.], 2003)
von: Корчагин А. И. Алексей Иванович
Veröffentlicht: (Томск, [Б. и.], 2003)
Технология и оборудование вакуумного напыления
von: Никитин М. М. Михаил Михайлович
Veröffentlicht: (Москва, Металлургия, 1992)
von: Никитин М. М. Михаил Михайлович
Veröffentlicht: (Москва, Металлургия, 1992)
Создание упрочняющих покрытий электронно6лучевой наплавкой и последующей импульсной обработкой электронным пучком; Упрочняющие технологии и покрытия; № 1
Veröffentlicht: (2011)
Veröffentlicht: (2011)
Peculiarities of high-current electron beam effect on the structure of ni-ti alloy surface implanted by krypton ions; Известия вузов. Физика; Т. 55, № 12-3
Veröffentlicht: (2012)
Veröffentlicht: (2012)
First measurement of the circular beam asymmetry in the γ→pπ0ηp reaction; Physics Letters B; Vol. 693, iss. 5
Veröffentlicht: (2010)
Veröffentlicht: (2010)
Вып. 1; Электростатическое и электромагнитное удержание плазмы
Veröffentlicht: (1977)
Veröffentlicht: (1977)
Использование в технике метода вакуумного напыления
von: Зипинев В. Г. Виктор Георгиевич
Veröffentlicht: (Киев, [Б. и.], 1969)
von: Зипинев В. Г. Виктор Георгиевич
Veröffentlicht: (Киев, [Б. и.], 1969)
Формирование структуры, фазового состава и свойств поверхности титановых сплавов при электровзрывном легировании и последующей электронно-пучковой обработке
Veröffentlicht: (Новокузнецк, Полиграфист, 2015)
Veröffentlicht: (Новокузнецк, Полиграфист, 2015)
General intense electron beams by means of a contracted arc discharge; Russian Physics Journal; Vol. 37, № 3
von: Devyatkov V. N.
Veröffentlicht: (1994)
von: Devyatkov V. N.
Veröffentlicht: (1994)
Reconstruction of electron beam energy spectra for vacuumand gas diodes; Laser and Particle Beams; Vol. 33, № 2
Veröffentlicht: (2015)
Veröffentlicht: (2015)
Cross-sectional TEM analysis of structural phase states in TiNi alloy treated by a low-energy high-current pulsed electron beam; Applied Surface Science; Vol. 327, № 1
Veröffentlicht: (2015)
Veröffentlicht: (2015)
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)
Структурные превращения различных марок технического углерода под воздействием импульсного электронного пучка с высокой плотностью энергии; Каучук и резина; № 3
Veröffentlicht: (2013)
Veröffentlicht: (2013)
Investigation of the stability of the electron source with a multi-aperture plasma emitter generating a large cross-section electron beam; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 652 : Gas Discharge Plasmas and Their Applications (GDP 2015)
Veröffentlicht: (2015)
Veröffentlicht: (2015)
Применение малогабаритного бетатрона КМБ-8 в интраоперационной лучевой терапии: исследование дозового распределения и характеристик пучка электронов; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
von: Мамаева С. Н.
Veröffentlicht: (2025)
von: Мамаева С. Н.
Veröffentlicht: (2025)
Распределение освещенности в объеме диффузно-рассеивающей среды в области воздействия и за пределами лазерного пучка; Известия вузов. Физика; Т. 52, № 12-9
von: Агеева Е. П.
Veröffentlicht: (2009)
von: Агеева Е. П.
Veröffentlicht: (2009)
Nonequilibrium structural condition in the medical TiNi-based alloy surface layer treated by electron beam; AIP Conference Proceedings; Vol. 1623 : International Conference on Physical Mesomechanics of Multilevel Systems 2014, Tomsk, Russia, 3–5 September 2014
Veröffentlicht: (2014)
Veröffentlicht: (2014)
A facility for metal surface treatment with an electron beam; Instruments and Experimental Techniques; Vol. 48, № 1
Veröffentlicht: (2005)
Veröffentlicht: (2005)
The effect of ion current density amplification in a diode with passive anode in magnetic self-isolation mod; Physics of Plasmas; Vol. 17, iss. 12
von: Pushkarev A. I. Aleksandr Ivanovich
Veröffentlicht: (2010)
von: Pushkarev A. I. Aleksandr Ivanovich
Veröffentlicht: (2010)
A compact calorimeter based on a magnetically insulated faraday cup for intense ion beam diagnostic; Известия вузов. Физика; Т. 55, № 10, ч. 3
von: Pushkarev A. I. Aleksandr Ivanovich
Veröffentlicht: (2012)
von: Pushkarev A. I. Aleksandr Ivanovich
Veröffentlicht: (2012)
Кинетическая теория квазистационарных состояний сильноточных пучков заряженных частиц
von: Чихачев А. С.
Veröffentlicht: (Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2001)
von: Чихачев А. С.
Veröffentlicht: (Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2001)
Структура и свойства поверхностного сплава, формируемого при обработке высокоинтенсивным электронным пучком системы пленка - подложка; Известия вузов. Физика; Т. 54, № 9
Veröffentlicht: (2011)
Veröffentlicht: (2011)
Чувствительность обнаружения микрообъектов при радиографии толстых стальных объектов с использованием нового источника микрофокусного тормозного излучения на основе бетатрона; Письма в Журнал технической физики; Т. 49, вып. 19
von: Рычков М. М. Максим Михайлович
Veröffentlicht: (2023)
von: Рычков М. М. Максим Михайлович
Veröffentlicht: (2023)
Ähnliche Einträge
-
Модификация поверхности медицинских имплантатов с помощью импульсного низкоэнергетического электронного пучка; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 3-3
Veröffentlicht: (2014) -
Электронно-ионно-плазменная модификация твердого сплава на основе карбида вольфрама; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 3-3
Veröffentlicht: (2014) -
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) -
Характеристики ударно-волнового возмущения в металлах при облучении ионными пучками; Известия вузов. Физика; Т. 57, № 11-2
Veröffentlicht: (2014) -
Мониторинг масс-зарядового состава пучковой плазмы модернизированным квадрупольным анализатором в форвакуумной области давлений; Прикладная физика; № 1
von: Тюньков А. В. Андрей Владимирович
Veröffentlicht: (2016)