Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ<.>)
Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 12
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 00.03-04А3.330

    Rondelli, Gianni.

    Corrosion resistance tests on NiTi shape memory alloy [Text] / Gianni Rondelli // Biomaterials. - 1996. - Vol. 17, N 20. - P2003-2008 . - ISSN 0142-9612
Перевод заглавия: Тесты на коррозионную устойчивость никель-титанового сплава с памятью формы
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
СПЛАВЫ

СПЛАВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 00.04-04Б3.179

    Rondelli, Gianni.

    Corrosion resistance tests on NiTi shape memory alloy [Text] / Gianni Rondelli // Biomaterials. - 1996. - Vol. 17, N 20. - P2003-2008 . - ISSN 0142-9612
Перевод заглавия: Тесты на коррозионную устойчивость никель-титанового сплава с памятью формы
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.17.07
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
СПЛАВЫ

СПЛАВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 09.01-04А3.299

    Раздорский, В. В.

    Перспективы применения имплантатов из никелида титана с модифицированной поверхностью в дентальной имплантологии [Текст] / В. В. Раздорский // Бюл. эксперим. биол. и мед. - 2008. - Т. 145, N 6. - С. 707-713 . - ISSN 0365-9615
Аннотация: В эксперименте на кроликах изучена степень коррозионной устойчивости и биосовместимости 60 образцов из никелида титана с модифицированными поверхностями, имплантированными в губчатую кость. Высокую степень инертности и благоприятную тканевую реакцию демонстрируют образцы, модифицированные ионами молибдена. Накопления ионов никеля и титана в органах животных не выявлено. Библ. 6
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
НИКЕЛИД ТИТАНА

БИОСОВМЕСТИМОСТЬ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

ИОНЫ МОЛИБДЕНА



4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 89.01-04А3.369

   

    In vitro and in vivo reactions of various amorphous metals [Text] / H. Oonishi [et al.] // Biomater. and Clin. Appl. - Amsterdam e. a., 1987. - P541-546 . - ISBN 0-444-42883-6
Перевод заглавия: Реакции различных аморфных металлов в условиях in vitro и in vivo
Аннотация: Методами мех. тестирования, оптической и сканирующей электронной микроскопии, гистологического анализа и рентгеноэлектронной спектроскопии исследованы коррозионная устойчивость и биосовместимость в условиях in vitro и in vivo ряда аморфных сплавов на основе железа (Fe-Cr-Si-B) и кобальта (Co-Fe-Si-B, Co-Fe-Nb-Si-B и Co-Si-B). Найдено, что в условиях in vitro все исследованные сплавы характеризуются повышенной коррозионной устойчивостью и биосовместимостью по сравнению с нержавеющей сталью SUS316 (контроль), при этом прочность аморфных сплавов в 4 раза превосходит прочность контрольных образцов. Показано, что в условиях in vivo коррозионная устойчивость и биосовместимость, в частности определяемая по содержанию ионов металлов в окружающих тканях и по р-циям биол. ткани на эти ионы, значительно ниже, чем в условиях in vitro. Обсуждена возможность применения исследованных аморфных сплавов для изготовления ортопедических имплантатов. Япония, Dep. of Orthopaedic Surgery, Artificial Joint Section and Biomaterial Res. Lab., Osaka-Minami National Hospital, 677 - 6, Kido-Cho, Kawachinagane-Shi, Osaka 586. Ил. 5. Библ. 2.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
АМОРФНЫЕ СПЛАВЫ

ЖЕЛЕЗО

КОБАЛЬТ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

БИОСОВМЕСТИМОСТЬ


Доп.точки доступа:
Oonishi, H.; Tsuji, E.; Nabeshima, T.; Kushitani, S.; Tsuyama, K.; Ukon, Y.; Murata, N.


5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 89.05-04А3.391

   

    Fe-Cr-Al alloy for artificial bone [Text] // New Mater. Dev. Jap., 1987. - Tokyo, 1987. - P371-372
Перевод заглавия: Сплав Fe-Cr-Al для искусственной кости
Аннотация: Описана методика получения сплава Fe-Cr-Al (30% Cr, 3,20% Al), отличающегося повышенными физ.-хим. и мех. х-ками по сравнению с наиболее распространенной нержавеющей сталью 316L, и предназначенного для изготовления ортопедических имплантатов. Показано, что высокая коррозионная устойчивость сплава (в сотни раз превышающая устойчивость стали 316L) обеспечивается образованием на поверхности высокопрочного слоя окислов. Япония, Osaka Prefectural Industrial Research Inst. National Osaka Minami Hospital. Ил. 1. Табл. 3. Библ. 3.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
СПЛАВЫ

ЖЕЛЕЗО-ХРОМ-АЛЮМИНИЙ

ПОЛУЧЕНИЕ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

СРАВНЕНИЕ

КОСТИ



6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 90.04-04А3.419

   

    In vivo measurement of anodic polarization of orthopaedic implant alloys: comparative study of in vivo and in vitro experiments [Text] / Yuichiro Nakayama [et al.] // Biomaterials. - 1989. - Vol. 10, N 6. - P420-424 . - ISSN 0142-9612
Перевод заглавия: Измерение анодной поляризации ортопедических имплантационных сплавов в условиях in vivo. Сравнительное изучение экспериментов в условиях in vivo и in vitro
Аннотация: При помощи новой, разработанной авт. одноэлектродной системы проведены измерения анодной поляризации в условиях in vitro (р-р Рингера, рН 7,35, 37'ГРАДУС' С) и in vivo (внутримышечная имплантация кроликам) для ряда потенциальных металлических биоматериалов - сплав кобальт-хроммолибден F75, нержавеющая сталь 316L, сплав никель-титан, сплав Ti-6Al-4V, сплав Ti-15Мо-5Zr-3Al, технически чистый никель и технически чистый титан. Одновременно поверхность биоматериалов оценивалась при помощи оптической стереомикроскопии. Отмечено, что разработанный подход позволяет оценивать коррозионную устойчивость, а следовательно, и токсичность и потенциальную биосовместимость металлческих биоматериалов. Обсуждены возможные причины наблюдаемых различий в результатах исследований в условиях in vitro и in vivo, в частности наличие органических соединений, оказывающих как ингибирующее, так и стимулирующее воздействие на процесс электрохим. коррозии. Ил. 7. Табл. 1. Библ. 18.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
СПЛАВЫ

ТИТАН

НИКЕЛЬ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

IN VIVO

IN VITRO


Доп.точки доступа:
Nakayama, Yuichiro; Yamamuro, Takao; Kotoura, Yoshihiko; Oka, Masanori


7.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 90.06-04А3.406

   

    Duplex stainless steels for osteosynthesis devices [Text] / A. Cigada [et al.] // J. Biomed. Mater. Res. - 1989. - Vol. 23, N 9. - P1087-1095 . - ISSN 0021-9304
Перевод заглавия: Дуплексные нержавеющие стали для устройств остеосинтеза
Аннотация: Описано сравнительное исследование коррозионной устойчивости ряда аустенических нержав. сталей (AISI 316L, ASTM F138, 27Cr-31Ni-3,5Mo) и дуплексных нержав. сталей (23Cr-4Ni, 22Cr-5Ni-3Mo и 25Cr-7Ni-4Mo-N) в условиях in vitro. Показано, что коррозионная устойчивость сталей возрастает в ряду 23Cr-4NiAISI 316LASTM F13822Cr-5Ni-3Mo27Cr-31Ni-3,5Mo25Cr-7Ni-4Mo-N. Отмечено, что высокотехнологичная дуплексная нержав. сталь 25Cr-7Ni-4Mo-N с высоким содержанием молибдена и азота практически не должна подвергаться коррозии в организме человека. Сделан вывод, что с учетом высоких мех. х-к и данных по коррозионной устойчивости дуплексная сталь может рассматриваться как равноценная замена стали ASTM F138 при изготовлении ортопедических имплантатов. Италия, Dip. di Chimica Fisica Applicata, Politechico di Milano. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 20.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
ДУПЛЕКСНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ОСТЕОСИНТЕЗ


Доп.точки доступа:
Cigada, A.; Rondelli, G.; Vicentini, B.; Giacomazzi, M.; Roos, A.


8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 92.05-04А3.396

    Zitter, H.

    Schadensfalle an chirurgischen Implantaten und ihre Ursachen [Text] / H. Zitter // Werkst. und Korros. - 1991. - Vol. 42, N 9. - S455-466 . - ISSN 0043-2832
Перевод заглавия: Исследование случаев повреждения хирургических имплантатов и их причин
Аннотация: Проведенные в течение последних тридцати лет исследования показывают, что характер повреждений остается одним и тем же - это коррозионные усталостные изломы, возникающие из-за канавок в конструкции имплантатов и локальной коррозии. Такие повреждения наблюдаются только у имплантатов из хромо-никелево-молибденовых сталей, обладающих очень низкой коррозионной стойкостью. Поломки вызываются также недостаточной усталостной прочностью, не соотв. мех. нагрузкам. Рассмотрены требования, предъявляемые к материалам имплантатов, их прочностные х-ки, коррозионная стойкость, биосовместимость, хим. состав, даны рекомендации по выбору материалов для имплантатов. ФРГ, Montanununiversitat Leoben, Inst. fur Chemie, Franz-Josef-Strasse 18, А-8700 Leoben. Ил. 19. Табл. 5. Биол. 66.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛЫ

СПЛАВЫ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

УСТАЛОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИМПЛАНТАТЫ



9.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 92.10-04А3.187

    Pu, SuYun.

    Electrochemical study of the corrosion behaviour of metallic implant materials in physiological solution [Text] / SuYun Pu, WenLi Zhao // Titanium 1990. - Dayton (Ohio), 1990. - Vol. 2. - P622-625 . - ISBN 0-935297-14-6
Перевод заглавия: Электрохимическое исследование коррозионного поведения материалов металлических имплантатов в физиологическом растворе
Аннотация: Исследованы материалы, созданные для протезов суставов и др. ортопедических имплантатов: нержав. стали (316L и Cr-18Ni-9Ti), сплавы Co-Cr-Mo и TN1, ТС4 (Ti-6Al-4V) и ТС6. В качестве рабочей жидкости использовали р-р, моделирующий артериальную, венозную кровь и тканевую жидкость: р-р Тироде с различным содержанием О[2], СО[2], N[2] при 37'ГРАДУС' С. Анализировали общую, точечную и гальваническую коррозии. Показано, что титановые сплавы наиболее устойчивы к воздействию среды. КНР, Biomed. Eng. Res. Center of Beijing Univ. of Aeronautics and Astronautics, Beijing. Ил. 6.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛЫ

НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ

СПЛАВЫ ТИТАНА

СПЛАВ КОБАЛЬТХРОМ-МОЛИБДЕН

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

IN VITRO


Доп.точки доступа:
Zhao, WenLi


10.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 94.11-04А3.328

    Shi, Longquan.

    The properties of a wrought biomedical cobalt-chromium alloy [Text] / Longquan Shi, Derek O. Northwood // J. Mater. Sci. - 1994. - Vol. 29, N 5. - P1233-1238 . - ISSN 0022-2461
Перевод заглавия: Свойства двух кованых биомедицинских кобальто-хромовых сплавов
Аннотация: Были разработаны 2 кобальто-хромовых сплава для использования в качестве материала для зубного и ортопедического протезирования. Мех. св-ва и коррозионная стойкость определялись с помощью испытаний на твердость и растяжимость, а также получения кривых электрохим. потенциал - время для образцов 6% р-ре NaCl при комнатной т-ре. По сравнению с существующим зубным сплавом: SC-Н и основным типом аустенитной нержав. стали 18-8 показано, что сплав II (хим. состав в вес. %: 0,11 С, 22,07 Cr, 15,20 Ni, 3,75 Мо, 9,3 W, уравновешенный Со) обладает хорошими св-вами. Он имеет высокую прочность одновременно с хорошей ковкостью, что позволяет проводить адекватную обработку. Кроме того, оба сплава ведут себя пассивно в 6% р-ре NaCl, в то время как нержав. сталь 18-8 обнаруживает колебания потенциала, подвержена выкрашиванию, что делает ее непригодной для хирургических имплантатов. Канада, Eng. Materials Group, Mechanical Eng. Dep., Univ. of Windsor, Windsor, Ont. N9В 3Р4. Ил. 4. Табл. 4. Библ. 37.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
СПЛАВЫ

КОБАЛЬТ-ХРОМ

КОВКОСТЬ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


Доп.точки доступа:
Northwood, Derek O.


11.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 16.08-04А3.163

   

    Corrosion resistance of praseodymium-ion-implanted TiN coatings in blood and cytocompatibility with vascular endothelial cells [Text] / Ming Zhang [et al.] // Vacuum. - 2015. - Vol. 117. - P73-80 . - ISSN 0042-207X
Перевод заглавия: Коррозионная устойчивость празеодим-ион-имплантированных TiN покрытий в крови и клеточная совместимость с сосудистыми эндотелиальными клетками
Аннотация: Празеодим (Pr) имплантируется в TiN покрытия для улучшения коорозионной устойчивости и клеточной совместимости в крови. Коррозионная устойчивость TiN покрытий с Pr-присадкой в плазме крови улучшается по данным электрохимических измерений. Имплантация Pr ионов сильно уменьшает гемолитическое действие TiN покрытий, подтверждая их пригодность применения в сердечно-сосудистой системе. Оценена жизнеспособность эндотелиальных клеток сосудов, находящихся на необработанных TiN покрытиях, и на двух TiN покрытиях с имплантированным Pr. Прикрепление и рост клеток эндотелия сосудов в месте соприкосновения c TiN покрытиями с имплантированным Pr подтверждают, что имплантации Pr ионов может эффективно увеличивать коррозионную устойчивость и клеточную совместимость TiN покрытий в плазме крови
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
ТИТАНА НИКЕЛИД

ПРАЗЕОДИМ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ

СОВМЕСТИМОСТЬ


Доп.точки доступа:
Zhang, Ming; Ma, Shengli; Xu, Kewei; Chu, Paul K.


12.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 16.10-04А3.160

   

    Bond strength and corrosion resistance of bioglass coated magnesium alloy fabricated by uniaxial pressing and microwave hybrid heating [Text] / Sibo Shen [et al.] // Mater. and Des. - 2015. - Vol. 86. - P610-615 . - ISSN 0261-3069
Перевод заглавия: Прочность связи и коррозионная стойкость биокерамики, покрытой магниевым сплавом, изготовленной с помощью одноосного прессования и микроволнового гибридного нагрева
Аннотация: Биоактивные керамики, покрытые магниевым сплавом, комбинирующие механическую прочность и коррозионную устойчивость, требуются для биодеградируемых имплантатов. Плотная биокерамика, покрытая магниевым сплавом, изготовлена с помощью метода одноосного прессования и микроволнового гибридного нагрева. Оценены микроструктура, прочность связи и коррозионное поведение образцов с помощью растровой электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, проверки связи на разрыв, электрохимического и иммерсионного тестирования. Показано, что одноосевое прессование при температуре стеклования существенно уплотняет полученное золь-гелевое биокерамическое покрытие, к-рое свободно от пор и микротрещин. Компактная структура покрытия, комбинируемая со слабым пограничным напряжением, не только повышает прочность сцепления/адгезии (25,8'+-'2,6 МПа), но также повышает коррозионную стойкость посредством замеделения проникновения агрессивного р-ра. Образованные СаР преципитаты на поверхности покрытия могут обеспечивать дополнительную защиту для магниевого сплава
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.21
Рубрики: БИОМАТЕРИАЛЫ
КЕРАМИКА

МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ

ПРОЧНОСТЬ

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ


Доп.точки доступа:
Shen, Sibo; Cai, Shu; Xu, Guohua; Li, Yan; Zhang, Tong; Zhang, Min


 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)