Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "surface resistance" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Technological capabilities of surface layers formation on implant made of Ti-6Al-4V ELI alloy
Autorzy:
Kiel-Jamrozik, M.
Szewczenko, J.
Basiaga, M.
Nowińska, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/306377.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:
odporność korozyjna
infiltracja
stop tytanu
biomateriały
corrosion resistance
ion infiltration
metallic biomaterials
surface modification
titanium alloys
Opis:
Purpose: The aim of the presented research was to find a combination of surface modification methods of implants made of the Ti-6Al-4V ELI alloy, that lead to formation of effective barrier for metallic ions that may infiltrate into solution. Methods: To this end, the following tests were carried out: roughness measurement, the voltamperometric tests (potentiodynamic and potentiostatic), and the ion infiltration test. Results: The electropolishing process resulted in the lowering of surface roughness in comparison with mechanical treatment of the surface layer. The anodization process and steam sterilization increased corrosion resistance regardless of the mechanical treatment or electropolishing. The crevice corrosion tests revealed that independent of the modification method applied, the Ti-6Al-4V ELI alloy has excellent crevice corrosion resistance. The smallest quantity of ions infiltrated to the solution was observed for surface modification consisting in the mechanical treatment and anodization with the potential of 97 V. Conclusions: Electric parameters determined during studies were the basis for effectiveness estimation of particular surface treatment methods. The research has shown that the anodization process significantly influences the pitting corrosion resistance of the Ti-6Al-4V ELI alloy independent of the previous surface treatment methods (mechanical and electrochemical). The surface layer after such modification is a protective barrier for metallic ions infiltrated to solution and protects titanium alloy against corrosive environment influence.
Źródło:
Acta of Bioengineering and Biomechanics; 2015, 17, 1; 31-37
1509-409X
2450-6303
Pojawia się w:
Acta of Bioengineering and Biomechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ modyfikacji powierzchni na własności fizykochemiczne tytanu stosowanego na implanty do kontaktu z krwią
Influence of surface modification on physicochemical properties of titanium used for bloodcontacting implants
Autorzy:
Kajzer, A.
Paszenda, Z.
Basiaga, M.
Walke, W.
Kajzer, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/284177.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Polskie Towarzystwo Biominerałów
Tematy:
tytan cpTi
utlenianie anodowe
zwilżalność
odporność korozyjna
obróbka powierzchniowa
titanium cpTi
anodic oxidation
wettability
corrosion resistance
surface treatment
Opis:
Celem prowadzonych badań było określenie wpływu procesu utleniania anodowego powierzchni na własności fizykochemiczne tytanu. Wyniki badań stanowią podstawę do doboru optymalnych warunków utleniania anodowego do zastosowań na implanty do kontaktu z krwią. W ramach badań dla próbek w stanie wyjściowym oraz poddanych procesowi utleniania przy potencjałach od 40 V do 100 V co 10 V przeprowadzono ocenę zwilżalności powierzchni, badania potencjodynamiczne oraz impedancyjne. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że niezależnie od zastosowanego potencjału anodyzacji proces ten spowodował korzystne zwiększenie się potencjału korozyjnego E/kor oraz zwiększenie oporu polaryzacyjnego Rp w odniesieniu do próbek w stanie wyjściowym. Natomiast optymalny wariant przygotowania powierzchni, która będzie kontaktowała się z płytkami krwi stanowi utlenianie anodowe przy potencjale 100 V. Spowodowało ono znaczny wzrost oporu przejścia jonów na granicy faz Rct oraz wyeliminowanie elementu Warburga z układu zastępczego w stosunku do pozostałych analizowanych wariantów, co świadczy o bardzo dobrych własnościach ochronnych wytworzonej w ten sposób warstwy tlenkowej. Dla tak przygotowanej powierzchni stwierdzono najmniejszą zwilżalność oraz największą odporność korozyjną, co zapewnia zmniejszoną aktywację oraz adhezję płytek krwi do podłoża oraz biotolerancję w analizowanym środowisku. Wiadomo, że materiał o wysokim potencjale trombogennym powoduje adsorpcję materiału biologicznego na powierzchni oraz aktywację układu trombocytarnego, w wyniku czego wzrasta ryzyko powstawania między innymi powikłań zatorowo-zakrzepowych. Dlatego też przeprowadzone badania stanowią etap wstępny do analizy trombogenności powierzchni metodą Impact-R.
The aim of the research carried out was the determination of the influence of surface anodic oxidation process to physiochemical properties of titanium. Results form a basis for selecting optimum conditions of anodic oxidation for implants to be in direct contact with blood. The evaluation of surface wettability, potentiodynamical and impedance tests were conducted for samples at their initial condition and after they were subjected to the anodic oxidation process from 40 to 100 V every 10 V. The results revealed that regardless of the anodizing parameters applied the process has caused an advantageous decrease in corrosion potential E/kor and an decrease in polarisation resistance Rp in comparison to samples at their initial state. The optimum variant of surface that is meant to exist in direct contact with blood consists of anodic oxidation at 100 V. It has caused a substantial increase in ions transition residence Rct, increase at the interphase as well as elimination of the Warburg element from a substitute system compared to the remaining variants being analysed. This demonstrates the very good protective properties of an oxide layer obtained in this way. In the case of a surface treated in such a way, the lowest wettability and the highest corrosion residence have been found thus assuring a decreased activation and blood platelets adhesion to the substrate as well as higher biotolerance in the environment. It is known that materials having a high thrombogenic potential cause the adsorption of biological matter on the surface and the activation of thrombocytic system causing the increase of the risk of embolic and clot complications. That is why researches make an initial stage for the analysis of thrombogenic properties of surfaces according to the Impact-R method.
Źródło:
Engineering of Biomaterials; 2014, 17, 126; 23-30
1429-7248
Pojawia się w:
Engineering of Biomaterials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies