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俄羅斯已研發出一種用於生物醫學植入物的新型合金粉末
俄羅斯已研發出一種用於生物醫學植入物的新型合金粉末
俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯別爾哥羅德國立國家研究型大學(NR BSU)的科學家們已知道並研發出了一種用於製造醫療植入物且對身體組織無害的新型生物醫用合金粉末。這所大學的新聞中心發佈消息稱,俄羅斯首次使用了所提到的這種方法。 2024年5月29日, 俄羅斯衛星通訊社
2024-05-29T09:00+0800
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此前,別爾哥羅德國立國家研究型大學的研究人員研發出了生物醫用Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4合金並獲得專利。研發出的這種合金具有生物相容性、對身體無害且不乾阻礙多能幹細胞的生長。材料科學與納米技術系教授、技術科學博士謝爾蓋·熱列樸佐夫(Sergei Zherebtsov)表示,最近,擺在科學家們面前的任務是研發出這種合金的粉末,目的是通過選擇性激光熔化法用它製造醫療植入物。他還解釋說,在惰性氣體環境下,用高頻超聲波振動將含有5種成分的金屬熔體液(Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4)變成規定尺寸的理想球形微晶粉末,由於微粒間不存在摩擦,粉末的流動性如同液體的流動性,這讓其在在增材製造中具備許多優勢:在密度和層高的堆積上具有更高精確度,並且在熔化後收縮率最小。為了進一步的科學研究,科學家們現在正與潛在的工業合作夥伴進行談判。塊體納米結構材料實驗室在“ 優先事項-2023”戰略性學術領先計劃項目的支持下開展了這一實驗研究。
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俄羅斯已研發出一種用於生物醫學植入物的新型合金粉末
俄羅斯別爾哥羅德國立國家研究型大學(NR BSU)的科學家們已知道並研發出了一種用於製造醫療植入物且對身體組織無害的新型生物醫用合金粉末。這所大學的新聞中心發佈消息稱,俄羅斯首次使用了所提到的這種方法。
此前,別爾哥羅德國立國家研究型大學的研究人員研發出了生物醫用Ti
30Zr
38Nb
20Ta
8Sn
4合金並
獲得專利。研發出的這種合金具有生物相容性、對身體無害且不乾阻礙多能幹細胞的生長。
材料科學與納米技術系教授、技術科學博士謝爾蓋·熱列樸佐夫(Sergei Zherebtsov)表示,最近,擺在科學家們面前的任務是研發出這種合金的粉末,目的是通過選擇性激光熔化法用它製造醫療植入物。
這位教授說道:“我們團隊是俄羅斯第一個用超聲霧化法來研發出具有生物相容性的高熵合金金屬粉末的團隊。此前我們也用這種方法研發出了牙科合金粉末。”
© 別爾哥羅德國立國家研究型大學材料科學與納米技術系教授、技術科學博士謝爾蓋·熱雷布佐夫
材料科學與納米技術系教授、技術科學博士謝爾蓋·熱雷布佐夫
© 別爾哥羅德國立國家研究型大學大塊納米結構材料實驗室研究生在掃描電子顯微鏡上觀察粉末結構
大塊納米結構材料實驗室研究生在掃描電子顯微鏡上觀察粉末結構
材料科學與納米技術系教授、技術科學博士謝爾蓋·熱雷布佐夫
大塊納米結構材料實驗室研究生在掃描電子顯微鏡上觀察粉末結構
他還解釋說,在惰性氣體環境下,用高頻超聲波振動將含有5種成分的金屬熔體液(Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4)變成規定尺寸的理想球形微晶粉末,由於微粒間不存在摩擦,粉末的流動性如同液體的流動性,這讓其在在增材製造中具備許多優勢:在密度和層高的堆積上具有更高精確度,並且在熔化後收縮率最小。
別爾哥羅德國立國家研究型大學塊體納米結構材料實驗室研究員、技術科學副博士馬克西姆·奧澤拉夫(Maxim Ozerov)指出:“我們研究出來的方法使我們能夠獲得組成成分不亞於原始鑄態合金的粉末,我們還通過試驗證實所得粉末的合金化學成分呈均勻分布。”
為了進一步的科學研究,科學家們現在正與潛在的工業合作夥伴進行談判。
塊體納米結構材料實驗室在“ 優先事項-2023”戰略性學術領先計劃項目的支持下開展了這一實驗研究。