Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NCD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Similarity detection of image using vector quantization and compression
EN
In every day is a lot of new images and photos get into the internet. Problem of image similarity is up-to-date in image retrieval. There are a lot of methods for comparison of images. We use vector quantization and NCD method for look for similar images in collection that vector quantization prepares image files for NCD. In this paper we can show how to convert 2D image into 1D string using by vector quantization and how NCD method is used for image similarity detection.
PL
W artykule analizowano problem podobieństwa obrazu. Użyto metody kwantyzacji wektora i metody NCD. Pokazano jak konwertować obraz 2D w strumień 1D.
PL
W pracy przedstawiono wpływ obróbki wstępnej, polegającej na trawieniu jonowym powierzchni, na aktywną zmianę struktury warstw węglowych syntetyzowanych w metodzie plazmy wysokiej częstotliwości (RF PACVD). W badaniach warstwa węglowa osadzana była na powierzchni stali medycznej (AISI 316L) w plazmie metanowej. Podczas obróbki wstępnej, trawienia jonowego, zmieniano negatywny potencjał polaryzacji elektrody w granicach od 1000 V do 1600 V. Te zmiany prowadziły do obserwowanych różnic w strukturze, chropowatości, grubości i właściwościach tribologicznych warstw węglowych. Wykazano, iż wyższe parametry trawienia jonowego, poprzez zwiększenie energii bombardowania jonowego prowadzącego do intensywniejszego nagrzewania podłoża, powodują silne zmiany w strukturze powstającej warstwy. Ma to istotny wpływ na właściwości warstwy, a zwłaszcza jej odporność korozyjną i twardość.
EN
Here is presented evidence of how ion etching pre-treatment in the radio frequency plasma-assisted chemical vapour deposition (RF PACVD) method produces an active change in the substrate's surface and forms an interlayer between the surface and the carbon coating, thus creating the best conditions to deposit the coating onto the substrate. In this method, a film is deposited onto the surface of a medical steel (AISI 316L) sample in methane plasma. During the ion etching pre-treatment, the negative bias voltage parameters are changed from 1000 V to 1600 V. These changes lead to observed differences in the structure, roughness, thickness, and tribological properties of the carbon films. High ion etching causes an increase in the temperature of the surface and can compromise the surface and interlayer integrity, causing changes in the corrosion resistance and hardness of the carbon coating.
EN
The problem of bulk and surface hydrogen detection and quantification is important for many technological applications. Surface hydrogen has recently been detected using a method based on the effect of quasi-elastic scattering of particles, e.g. electrons, like elastic peak electron spectroscopy (EPES). The quasi-elastic scattering called a recoil effect is based on the phenomenon that the difference in atomic number, Z, of sample constituents causes a recoil energy loss and energy broadening. Then, the recorded elastic peak is split into components of different recoil energy shift and broadening. Present work demonstrates a simple method for detecting surface hydrogen and evaluating its atomic content by EPES, as well as the information depth of the analysis in selected samples of nanocrystalline diamond (NCD) and polypyrrole (PPY). The calculations apply a large angle electron single scattering model remaining in agreement with an electron multiple scattering model.
PL
Rozwiązanie problemu detekcji oraz wyznaczania ilościowego wodoru powierzchniowego jest ważne w technologicznych zastosowaniach. Powierzchniowy wodór może zostać wykryty oraz oszacowany z wykorzystaniem zjawiska quasi-elastycznego rozpraszania cząsteczek, np. elektronów, mierzonego za pomocą spektroskopii piku elastycznego (ang. elastic peak electron spectroscopy - EPES). W zjawisku quasi-elastycznego rozpraszania, elektron rozproszony na atomach o różnych liczbach atomowych, Z, które stanowią składowe badanego układu, traci energię kinetyczną oraz jego widmo ulega poszerzeniu energetycznemu. Dla próbek wieloskładnikowych, zjawisko to mierzone jest jako kilka przesuniętych w kierunku niższych energii kinetycznych pików elastycznych o różnych wartościach poszerzenia energetycznego. W pracy prezentowana jest prosta metoda detekcji oraz ilościowego oszacowania składu atomowego powierzchniowego wodoru, jak również wartości średniej głębokości informacji analizy za pomocą metody EPES. Badaniom poddane są wybrane próbki nanokrystalicznego diamentu (ang. nanocrystalline diamond - NCD) oraz polipirolu (ang. polypyrrole - PPY). Obliczenia stosujące model pojedynczego elastycznego zderzenia pozostają zgodne z wynikami obliczeń stosujących model wielokrotnych zderzeń elastycznych elektronu.
4
Content available remote Carbon coatings for medical implants
EN
Purpose: In this paper we report in vitro and in vivo results of Nanocrystalline Diamond Coatings which are used in medicine onto medical implants. The very important property of carbon coatings is the protection living organism against the metalosis. Different medical implants with complicated shapes are covering by Nanocrystalline Diamond Coatings by RF dense plasma CVD. Design/methodology/approach: 1) Material characterizations of deposited coatings have been evaluated by using: Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Atomic Force Microscopy (AFM), Auger electron spectroscopy (AES), micro X-Ray Spectroscopy and bend test 2) Biological investigation based on: (a) in vivo and (b) in vitro examinations as well (c) clinical investigations - contact allergy. Findings: It was revealed that Nanocrystalline Diamond Coatings form the barrier diffusion between implant and human environment as a consequence prevent leaching of metallic ions into the body. Additionally, the research on carbon coatings proved that diamond layers are biocompatible with living organism. Contact allergy on nickel is inhibited by diamond powders. Practical implications: Practical application metal implants with NCD in orthopedy, cardiosurgery, oral surgery, maxillo-facial surgery and dermatology. Originality/value: We have observed anti-inflammatory, antiallergic and anticancerogenic responses from the carbon coatings layers onto medical implants like wires and screws.
EN
Determination of corrosion parameters AISI316L with nanocrystalline diamond (NCD) layers deposited by means of new Microwave / Radio Frequency Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (MW/RF PECVD) method in testing solution 0.5 M NaCl with a basic aim of presented work. We measured corrosion potentials, potentiodynamic characteristics, breakdown and repassivation potentials, corrosion resistance and impedance characteristics of AISI316L samples with- and without NCD layers. Summarizing obtained results it can be stated that NCD layers improve corrosion features of AISI316L and that surface preparation techniques have insignificant influence on these features.
EN
Electric potentials, established in water and human blood serum, of the electrodes made of platinum, graphite, Ti6Al4V alloy, TiN, AlSi316L steel, oxidized steel and the materials coated with diamond like carbon layer (DLC) and a nanocrystalline-diamond layer (NCD) were determined. The values of the potentials of non-coated materials increased with increasing electron work function (Phi) of investigated materials in reasonable accordance. The difference between the potentials measured in serum and in water was ascribed to be differing molecular electron structure of the proteins in contact with the electrodes. Electrode potentials of different materials coated with the same thin dielectric carbon layer varied significantly depending on the (Phi) value of the substrate. In this way the selection of a substrate material permits influencing on the interaction between NCD (DLC) coating and serum compounds. The potential of an electrode has appeared to be a simple but sensitive indicator of the phenomena that take place on the biomaterial surface.
EN
A new dual-mode microwave / radio frequency (MW/RF) plasma reactor for deposition of nanocrystalline diamond (NCD) coatings has been developed in Technical University of Lodz. In this work we present the results of investigations concerning influence of NCD layers deposition method on corrosive features of Ti in Tyrode's solution. NCD layers were produced by means of Radio Frequency and Microwave / Radio Frequency Plasma Chemical Vapour Deposition (RF PCVD and MW/RF PCVD). Electrochemical investigations show that both NCD coatings improve some corrosive features of Ti. However obtained results show that pitting corrosion did not occur on Ti/NCD RF samples, but it occur on Ti/NCD MW/RF despite of thicker NCD layers.
PL
Przeprowadzone przez nas badania wstępne dotyczyły sprawdzenia zdolności do wzrostu komórek śródbłonka ludzkiego na powierzchni wybranych biomateriałów, takich jak stal medyczna, stopy tytanu oraz materiałów modyfikowanych takich jak TiN i NCD (diament nanokrystaliczny). Komórki śródbłonka hodowano na powierzchni próbek, w kształcie dysków. Próbki wykonane były ze stali medycznej (AISI 316 L) w stanie dostawy, stali medycznej polerowanej, stali medycznej polerowanej i pokrytej warstwą NCD, stopu tytanu Ti6AI4V, tego samego stopu pokrytego warstwą NCD oraz stopu tytanu z warstwą TiN. Na podstawie hodowli komórek śródbłonka w ciągu 19 godzin wykazaliśmy, że były one zdolne do wzrostu na każdej z badanych powierzchni biomateriałów, jednak wykazywały różną zdolność do adhezji i przeżycia na każdej z tych powierzchni. Zgodnie z malejącą liczbą komórek znalezionych na badanych powierzchniach, można je uporządkować w następujący sposób: surowa stal medyczna, polerowana stal medyczna, polerowana stal medyczna pokryta warstwą NCD, stop tytanu pokryty warstwą NCD, stop tytanu, i stop tytanu pokryty warstwą TiN. Analiza lizatów komórkowych, z zastosowaniem elektroforezy dwukierunkowej, wykazała znaczne różnice w profilach białkowych komórek hodowanych w obecności różnych biomateriałów.
EN
Our preliminary study concerned the ability of human endothelial cells to grow on the surface of selected biomaterials, such as medical steel and titanium alloys, both unmodified and surface modified with TiN and NCD (nanocrystalline diamond). Cells were cultured on the surface of discoidal shape samples of the following materials: crude medical steel (AISI 316 L), polished medical steel, NCD coated polished medical steel, titanium alloy Ti6AI4V, NCD coated titanium alloy, and titanium alloy coated with TiN. Following 19 hours of culture growth of endothelial cells on the above biomaterials, no surface entirely free from the cells was found. It was found, however, that the cells revealed different ability do adhere and grow on each of these surfaces. The sequence of materials exhibiting an order of detected cells, decreasing from the highest number to the Iowest one, was as follows: crude medical steel, polished medical steel, NCD coated polished medical steel, NCD coated titanium alloy, titanium alloy and titanium alloy with TiN surface. A 2D electrophoresis of protein lysates of endothelial cells, grown on different biomaterial surfaces, revealed significant differences in protein profile of the cells cultured in the presence of different biomaterials.
10
Content available Potencjał kontaktowy woda : biomateriał
PL
W pracy przedstawiono wartości potencjału na styku woda i biomateriał (platyna, grafit, stop Ti6Al4V, stop Ti6Al4V/Tin, stop Ti6Al4V/NCD, Si typu "p", Si typu "n"). Wyniki wskazują, że wartość i znak potencjału kontaktowego są wielkościami istotnie charakteryzującymi dany materiał w stanie wyjściowym.
EN
The paper deals with value of potential at the contact: water and biomaterial (Platinum, Graphite, Ti6Al4V/TiN, Ti6Al4V/NCD, Ti6Al4V, Si "p-type", Si "n-type"). The results point out, that the value and the sign of contact potential essentially characterize the material in initial state.
11
Content available Elektrochemiczne badania korozji biomateriałów
PL
W ostatnich latach tematyka biomateriałów i materiałów implantowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem wielu naukowców. Biomateriały to substancje, które z dużym powodzeniem są stosowane do odbudowywania ubytków organizmu ludzkiego. Problem biotolerancji tych materiałów często sprowadza się do ich odporności korozyjnej w środowisku płynów i tkanek ustroju ludzkiego. Odporność ta uwarunkowana jest przede wszystkim elektrochemiczną naturą korozji - szczególnie w przypadku implantów z metali, stopów, ceramiki i kompozytów. Badania właściwości korozyjnych wymienionych materiałów można prowadzić przez zastosowanie różnorodnych elektrochemicznych technik pomiarowych. W pracy przedstawiono podstawy szeregu elektrochemicznych metod badawczych stosowanych w korozji biomateriałów. Niektóre z tych metod zostały zilustrowane wynikami uzyskanymi w roztworach wodnych dla tytanu i tytanu z warstwy nanokrystalicznego diamentu (NCD).
EN
During the recent years implantable biomaterials have drawn great interest of numerous researches throughout the world. Biomaterials have been used with success as repair materials helping to restore deficient human nature. Biotolerance of these materials is often joined with corrosion resistance in human fluids and tissues. Processes of corrosion resistance with respect to metals, alloys, ceramics and composite materials have electrochemical nature. Investigating the nature of corrosion processes may be accomplished by means of different electrochemical methods. This study presents basics of many electrochemical methods used to explore corrosion of biomaterials. Some of these methods are illustrated by examples of results obtained during investigating of titanium and titanium with Nanocrystalline Diamond (NCD) in aqueous media.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.