Наноструктурні матеріали на основі чистого титану і біорозчинність магнієвого сплаву для створення хірургічних імплантатів

Основний зміст сторінки статті

К.В. Кутній

Анотація

Вивчено вплив структурного стану на механічні властивості чистого титану і магнієвого сплаву WE43 як кандидатів на застосування в якості нерозчинних (титан) і розчинних (сплав WE43) медичних імплантатів. методами інтенсивної пластичної деформації в поєднанні з програмованої термообробкою отримані чистий титан в наноструктурному і сплав WE43 в ультрадрібнозернистих станах. Показано, що розмір зерна істотно впливає не тільки на механічні властивості зазначених матеріалів, але і на швидкість розчинення магнієвого сплавуWE43 в середовищі, що імітує біологічну рідину. Обговорюється можливість заміни імплантатів з титанових сплавів чистим наноструктурних титаном і перспективи використання розчинних імплантатів з ультрадрібнозернистих магнієвих сплавів

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Кутній, К. . (2011). Наноструктурні матеріали на основі чистого титану і біорозчинність магнієвого сплаву для створення хірургічних імплантатів. Електроніка та Зв’язок, 16(4), 31–36. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2011.16.4.242981
Розділ
Наноструктури і нанотехнології в електроніці

Посилання

Rodionov I.V. “Fiziko-himicheskie i mekhanicheskie harakteristiki parooksidnyh biosovmestimyh pokrytij titanovyh implantatov [Physicochemical and mechanical characteristics of vapor-oxide biocompatible coatings of titanium implants]/”, Materialovedenie, no. 10, pp. 25-34, 2009

P. Schmutz, N. C. Quach-Vu, and I. Gerber, “Metallic medical implants: electrochemical characterization of corrosion processes”, Electrochem. Soc. Interface, vol. 17, no. 2, pp. 35-40, 2008. Available: http://interface.ecsdl.org/site/misc/if_sum08.xhtml

Alvarez K, Nakajima H. “Metallic Scaffolds for Bone Regeneration.” Materials vol. 2, no.3, pp.790–832, 2009 doi:10.3390/ma2030790

M. P. Staiger, A. M. Pietak, J. Huadmai, G. Dias, “Magnesium and its alloys as orthopedic biomaterials: A review”, Biomaterials, vol. 27, no. 9, pp.1728-1734, 2006, https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.10.003.

Vormann J., “Magnesium: nutrition and metabolism”, Mol Aspects Med, vol. 24, no. 1-3, pp. 27-37, 2003 doi: 10.1016/s0098-2997(02)00089-4.

Valiev R.Z., Semenova I.P., Latysh V.V., Sherbakov A.V., Yakushina E.B. “Nanostrukturnyj titan dlya biomedicinskih primenenij: novye razrabotki i perspektivy kommercializacii [Nanostructured titanium for biomedical applications: new developments and commercialization prospects]”, Rossijskie nanotekhnologii,, vol. 3, no. 9-10, pp.80-89, 2008

Kutniy K.V., Volchok O.I., Kislyak I.F., Tikhonovsky M.A., Storozhilov G.E., “Obtaining of pure nanostructured titanium for medicine by severe deformation at cryogenic temperatures”, Mat.-wiss. u. Werkstofftech, vol. 42, no.2, pp.114-117, 2011

Kutniy K.V., Papirov I.I., Tikhonovsky M.A., Pikalov A.I. et al. “Influence of grain size on mechanical and corrosion properties of magnesium alloy for medical implants” Mat.-wiss. u. Werkstofftech, vol.40, no.4. pp. 242-246, 2009

Papirov I.I., Tikhonovsky M.A., Kutniy K.V. et al. “Biodegradable magnesium alloys for medical application“, Functional materials, vol. 15, no. 1, pp.139-143, 2008

Witte F., Fischer J., Nellesen J. “In vitro and in vivo corrosion measurements of magnesium alloys”, Biomaterials, vol. 27, no. 7, pp.1013-1018, 2006