Получение биосовместимых пористых материалов на основе моноборида титана методом СВС



Цитировать

Полный текст

Аннотация

Представлен способ получения биосовместимых пористых материалов на основе титана методом СВС с использованием добавок, повышающих экзотермичность исходной шихты. Исследованы микроструктура, химический и фазовый составы, а также основные характеристики пористости и прочности синтезируемого пористого материала. Приведены результаты исследований на биологическую совместимость.

Об авторах

Дмитрий Игоревич Андриянов

Самарский государственный технический университет

Email: andriyanov14dim@yandex.ru
аспирант, каф. металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов; Самарский государственный технический университет

Александр Петрович Амосов

Самарский государственный технический университет

Email: andriyanov14dim@yandex.ru
(д.ф.-м.н., проф.), зав. кафедрой, каф. металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов; Самарский государственный технический университет

Евгений Иванович Латухин

Самарский государственный технический университет

Email: andriyanov14dim@yandex.ru
(к.т.н.), с.н.с., каф. металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов; Самарский государственный технический университет

Анатолий Романович Самборук

Самарский государственный технический университет

Email: andriyanov14dim@yandex.ru
(д.т.н.), профессор, каф. металловедения, порошковой металлургии, наноматериалов; Самарский государственный технический университет

Иван Михайлович Байриков

Самарский государственный медицинский университет

(д.м.н., проф.), зав. кафедрой, каф. челюстно-лицевой хирургии и стоматологии; Самарский государственный медицинский университет

Алексей Евгеньевич Щербовских

Самарский государственный медицинский университет

интерн; Самарский государственный медицинский университет

Список литературы

  1. Гюнтер В.Э. Никелид титана. Медицинский материал нового поколения. - Томск: Изд-во МИЦ, 2006. - 296 с.
  2. Cook S.D., Georgette F.S., Skinner H.B., Haddad R.J. Fatique properties of carbon- and porous-coated Ti-6Al-4V-alloy // J. Biomed. Mater. Res. - 1984. - V.18. - P. 497-512.
  3. Витязь П.А. Пористые порошковые материалы и изделия из них. - Минск: Высшая школа, 1987. - 163 с.
  4. Амосов А.П. Порошковая технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза материалов. - Учеб. пособие / Под науч. ред. В.Н. Анциферова. - М.: Машиностроение-1, 2007. - 567 с.
  5. Григорян А.С., Набиев Ф.Х., Головин Р.В. Экспериментально-морфологическое исследование реакции костной ткани на имплантацию углеродсодержащих материалов с инициированной рентгеноконтрастностью // Стоматология. - 2005. - №2. - С. 4-9.
  6. Самсонов Г.В., Винницкий И.М. Тугоплавкие соединения: Справочник. − М.: Металлургия, 1976. − 560 с.
  7. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства: Справочник. - М.: ВИЛС-МАТИ, 2009. - 520 c.
  8. Камынина О.К. Динамика газовыделения и формирования макроструктуры продуктов в процессе СВС: Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.17: Черноголовка, 2004. - 127 c.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Самарский государственный технический университет, 2011

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах