Сплавы с эффектом памяти формы






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Сплавы с эффектом памяти формы

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 178 179 180 181 182 183 184... 216 217 218
 

щие стали SUS 304, SUS 316, SUS 316L и др.), кобальтхромовые спла­вы (Хайнес, Виталлиум), чистый Ti, сплав Ti — 6AI — 4V [% (ат.)] содер­жат элементы, имеющие сильное токсичное действие в виде простых эле­ментов, но пассивирующие пленки, образующиеся в контакте с биологи­ческими организмами, являются достаточно стабильными.
Наибольшей биохимической стабильностью обладают сплавы Ti—Ni. Применение этих сплавов в медицине связано, во-первых, с протезиро­ванием — имплантацией органов, при этом сплавы в течение длительно­го времени находятся в контакте с биологическими структурами; во-вторых, со стоматологией — контакт с биологическими поверхностями (кожа, слизистая оболочка); в-третьих, с медицинским оборудованием и инструментами — непосредственный контакт с биологическими струк­турами отсутствует. Имеются сообщения об оценке механических свойств сплавов в указанных отраслях, оценке биологической совмести­мости, о распространении в медицине. Так как сплавы Ti — Ni являются новым специальным материалом, поэтому число примеров применения их в медицине в настоящее время незначительно. Ниже рассмотрена проблема биологической совместимости и приведены примеры приме­нения сплавов с эффектом памяти формы в медицине.
Биологическая совместимость сплавов
Функции, присущие человеческому организму, могут быть наруше­ны частично или полностью. Для восстановления их применяют метал­лы в качестве искусственных биологических материалов. Этот метод известен с XVI века. До настоящего времени делались попытки, целью которых был выбор металлов, удовлетворяющих требованиям выпол­нения механических функций и биологической совместимости. Такие металлы используются в качестве материалов для биологии.
В общем, если имплантируемый орган, изготовленный из металла, является активным относительно биологической структуры, то проис­ходит вырождение (мутация) биологических клеток периферийной структуры, воспалительный прилив крови, нарушение кровообращения, затем омертвление биологической структуры. Если имплантируемый орган инертен, то вокруг него возникает волокнистая структура, обус­ловленная коллагенными волокнами, образующимися из волокнистых зародышевых клеток. Имплантируемый орган покрывается тонким слоем этой волокнистой структуры и может стабильно существовать в биологической структуре.
Сплав Ti — Ni как новый функциональный материал используется не­давно, изучение применения его в различных отраслях только началось. Поэтому систематических исследований его биологической совместимо­сти чрезвычайно мало по сравнению с металлическими материалами, применявшимися в биологии до настоящего времени. Известны работы [34—37], в которых оценивалась биологическая совместимость при им­плантации сплавов Ti — Ni животным (крысам, собакам, кроликам)
184
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 178 179 180 181 182 183 184... 216 217 218

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Новые процессы получения металла (металлургия железа)
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 1
Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Книга 2
Сплавы с эффектом памяти формы
Справочник молодого термиста
Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. 3-е изд.: Справ. изд.
Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. Т. 4

rss
Карта