Effect of Intermediate Ion Cleaning of the Titanium Target on the Structure of Bioresorbable PLLA Scaffolds under Coating Deposition by DC Reactive Magnetron Sputtering; Inorganic Materials: Applied Research; Vol. 11, iss. 3

Dades bibliogràfiques
Parent link:Inorganic Materials: Applied Research
Vol. 11, iss. 3.— 2020.— [P. 646-652]
Autor corporatiu: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Научно-образовательный центр Б. П. Вейнберга, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Лаборатория плазменных гибридных систем
Altres autors: Marjin (Maryin) P. V. Pavel Vladimirovich, Ivanova N. M. Nina Mikhailovna, Shesterikov E. V. Evgeny Viktorovich, Bolbasov E. N. Evgeny Nikolaevich, Tverdokhlebov S. I. Sergei Ivanovich
Sumari:Title screen
The effect of intermediate ion cleaning of the Ti target on the structure and properties of the polymer fiber scaffold made by electrospinning from poly-L-lactic acid (PLLA) was investigated during deposition of Ti-N-containing coatings by DC reactive magnetron sputtering of the Ti target in a nitrogen atmosphere. SEM investigation shows that the selected plasma treatment modes can modify fiber PLLA scaffolds without changing their morphological properties. Energy-dispersive spectroscopy showed that the Ti concentration on the surface of PLLA scaffolds is increased under intermediate ion cleaning of the target, although ion cleaning did not affect the Ti distribution across the scaffold cross section. Using optical goniometry, it was found that scaffold surface treatment allows changing the contact properties of the surface from hydrophobic to hydrophilic.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Idioma:anglès
Publicat: 2020
Matèries:
Accés en línia:https://doi.org/10.1134/S2075113320030326
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662320

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 662320
005 20250924103458.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\33457 
035 |a RU\TPU\network\18089 
090 |a 662320 
100 |a 20200715d2020 k||y0rusy50 ba 
101 0 |a eng 
102 |a US 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Effect of Intermediate Ion Cleaning of the Titanium Target on the Structure of Bioresorbable PLLA Scaffolds under Coating Deposition by DC Reactive Magnetron Sputtering  |f P. V. Marjin, N. M. Ivanova, E. V. Shesterikov [et al.] 
203 |a Text  |c electronic 
300 |a Title screen 
320 |a [References: 19 tit.] 
330 |a The effect of intermediate ion cleaning of the Ti target on the structure and properties of the polymer fiber scaffold made by electrospinning from poly-L-lactic acid (PLLA) was investigated during deposition of Ti-N-containing coatings by DC reactive magnetron sputtering of the Ti target in a nitrogen atmosphere. SEM investigation shows that the selected plasma treatment modes can modify fiber PLLA scaffolds without changing their morphological properties. Energy-dispersive spectroscopy showed that the Ti concentration on the surface of PLLA scaffolds is increased under intermediate ion cleaning of the target, although ion cleaning did not affect the Ti distribution across the scaffold cross section. Using optical goniometry, it was found that scaffold surface treatment allows changing the contact properties of the surface from hydrophobic to hydrophilic. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Inorganic Materials: Applied Research 
463 |t Vol. 11, iss. 3  |v [P. 646-652]  |d 2020 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a poly-L-lactic acid 
610 1 |a DC reactive magnetron sputtering 
610 1 |a biocompatible coatings 
610 1 |a ion cleaning 
610 1 |a полимолочная кислота 
610 1 |a реактивное магнетронное распыление 
610 1 |a постоянный ток 
610 1 |a биосовместимые покрытия 
701 1 |a Marjin (Maryin)  |b P. V.  |c physicist  |c engineer of Tomsk Polytechnic University  |f 1994-  |g Pavel Vladimirovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\43541  |9 21683 
701 1 |a Ivanova  |b N. M.  |c physicist  |c senior assistant of Tomsk Polytechnic University  |f 1991-  |g Nina Mikhailovna  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34210 
701 1 |a Shesterikov  |b E. V.  |c physicist  |c leading engineer of Tomsk Polytechnic University  |f 1979-  |g Evgeny Viktorovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35793  |9 18950 
701 1 |a Bolbasov  |b E. N.  |c physicist  |c Associate Scientist of Tomsk Polytechnic University, Candidate of Sciences  |f 1981-  |g Evgeny Nikolaevich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30857 
701 1 |a Tverdokhlebov  |b S. I.  |c physicist  |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of physical and mathematical science  |f 1961-  |g Sergei Ivanovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30855  |9 15101 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Научно-образовательный центр Б. П. Вейнберга  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23561 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов  |c (2017- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23551 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Лаборатория плазменных гибридных систем  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23381 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20200715  |g RCR 
856 4 |u https://doi.org/10.1134/S2075113320030326 
942 |c CF