PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania właściwości mechanicznych spiekanych biomateriałów na bazie tytanu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Investigation of mechanical properties of sintered titanium-based biomaterials
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Przy wykorzystaniu metod metalurgii proszków otrzymano szereg materiałów spiekanych na bazie tytanu – potencjalnych biomateriałów, bez toksycznych dodatków glinu i wanadu. Wykonano badania właściwości mechanicznych otrzymanych materiałów. Badano stopy tytanu: Ti-15Mo-2,8Nb i Ti-7,5Mo-2Fe oraz materiały kompozytowe na bazie tytanu z dodatkami 10% grafitu. Wyniki badań wytrzymałościowych wskazują, że otrzymane biomateriały charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Materiały posiadają odpowiednią wytrzymałość na ściskanie i jednocześnie niskie współczynniki sprężystości, co jest bardzo ważne w przypadku materiałów do zastosowań biomedycznych.
EN
With the use of powder metallurgy methods, a number of titanium-based sintered materials were obtained without toxic additives of aluminium or vanadium – potential biomaterials. Experiments on mechanical properties of the obtained materials were carried out. Ti-15Mo-2.8Nb and Ti-7.5Mo-2Fe alloys, as well as titanium-based composite materials with 10% of graphite added, were tested. The results of strength tests indicate that the obtained biomaterials are characterised by good mechanical properties. The materials are appropriately resistant to compression and yet they have low modulus of elasticity, which is very important in the case of materials for biomedical application.
Rocznik
Strony
11--13
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., tab., wykr., zdj.
Twórcy
autor
  • Politechnika Białostocka, Wiejska 45c, 15-351 Białystok
  • Politechnika Białostocka, Wiejska 45c, 15-351 Białystok
autor
  • Politechnika Białostocka, Wiejska 45c, 15-351 Białystok
Bibliografia
  • [1] Long M., Rack H.J.: Titanium alloys in total joint replacement – a materials science perspective, Biomaterials,19 (1998): 1621-1639.
  • [2] Niinomi Mitsuo: Mechanical properties of biomedical titanium alloys, Materials Science and Engineering, A243 (1998), 231-236.
  • [3] Eliopoulos D., Zinelis S., Papadopoulos T.: Porosity of cpTi casting with four different casting machines, The Journal of Prosthetic Dentisry, 4 (2004) Vol. 92, 377-381.
  • [4] Semiatin S.L., Seetharaman V., Weiss I.: Hot workability of titanium and titanium aluminide alloys - an overview, Materials Science and Engineering, A243 (1998), 1-24.
  • [5] Seagle S.R., Yu K.O., Giangiordano S.: Consideration in processing titanium, Materials Science and Engineering A243 (1999), 237-242.
  • [6] Fujita T.,Ogawa A., Ouchi Ch., Tajima H.: Microstructure and properties of titanum alloy produced in the newly deweloped blended elemental powder metallurgy process, Materials Science and Engineering, A213 (1996), 148-153.
  • [7] Henriques V.A.R., Bellinati C.E., da Silva C.R.M.: Production of Ti-6%Al-7%Nb alloy by powder metallurgy (P/M), Journal of Materials Processing Technology, 118 (2001), 212-215.
  • [8] Azevedo C.R. F., Rodrigues D., Beneduce Neto F.: Ti-Al-V powder metallurgy (PM) via the hydrogeneration – dehydrogeneration (HDH) process, Journal of Alloys and Compounds, 353 (2003), 217-227.
  • [9] Broomfield R.W., Turner N.G., Leat B. I.: Application of advanced powder process technology to titanium aeroengine components, Powder Metallurgy, 1 (1985) Vol.28.
  • [10] Hagiwara M., Kim S. J., Emura S.: Blended elemental P/M synthesis of Ti-6Al-1.7Fe-0.1Si alloy with improved high cycle fatigue strengh, Scripta Materialia, 39 (1998), 1185-1190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5c84aa8a-6e04-4f20-9800-9dc926a85e80
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.