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俄罗斯已研发出一种用于生物医学植入物的新型合金粉末
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俄罗斯卫星通讯社
俄罗斯别尔哥罗德国立国家研究型大学(NR BSU)的科学家们已知道并研发出了一种用于制造医疗植入物且对身体组织无害的新型生物医用合金粉末。这所大学的新闻中心发布消息称,俄罗斯首次使用了所提到的这种方法。 2024年5月29日, 俄罗斯卫星通讯社
2024-05-29T09:00+0800
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此前,别尔哥罗德国立国家研究型大学的研究人员研发出了生物医用Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4合金并获得专利。研发出的这种合金具有生物相容性、对身体无害且不干阻碍多能干细胞的生长。材料科学与纳米技术系教授、技术科学博士谢尔盖·热列朴佐夫(Sergei Zherebtsov)表示,最近,摆在科学家们面前的任务是研发出这种合金的粉末,目的是通过选择性激光熔化法用它制造医疗植入物。他还解释说,在惰性气体环境下,用高频超声波振动将含有5种成分的金属熔体液(Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4)变成规定尺寸的理想球形微晶粉末,由于微粒间不存在摩擦,粉末的流动性如同液体的流动性,这让其在在增材制造中具备许多优势:在密度和层高的堆积上具有更高精确度,并且在熔化后收缩率最小。为了进一步的科学研究,科学家们现在正与潜在的工业合作伙伴进行谈判。块体纳米结构材料实验室在“ 优先事项-2023”战略性学术领先计划项目的支持下开展了这一实验研究。
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俄罗斯已研发出一种用于生物医学植入物的新型合金粉末
俄罗斯别尔哥罗德国立国家研究型大学(NR BSU)的科学家们已知道并研发出了一种用于制造医疗植入物且对身体组织无害的新型生物医用合金粉末。这所大学的新闻中心发布消息称,俄罗斯首次使用了所提到的这种方法。
此前,别尔哥罗德国立国家研究型大学的研究人员研发出了生物医用Ti
30Zr
38Nb
20Ta
8Sn
4合金并
获得专利。研发出的这种合金具有生物相容性、对身体无害且不干阻碍多能干细胞的生长。
材料科学与纳米技术系教授、技术科学博士谢尔盖·热列朴佐夫(Sergei Zherebtsov)表示,最近,摆在科学家们面前的任务是研发出这种合金的粉末,目的是通过选择性激光熔化法用它制造医疗植入物。
这位教授说道:“我们团队是俄罗斯第一个用超声雾化法来研发出具有生物相容性的高熵合金金属粉末的团队。此前我们也用这种方法研发出了牙科合金粉末。”
© 别尔哥罗德国立国家研究型大学材料科学与纳米技术系教授、技术科学博士谢尔盖·热雷布佐夫
材料科学与纳米技术系教授、技术科学博士谢尔盖·热雷布佐夫
© 别尔哥罗德国立国家研究型大学大块纳米结构材料实验室研究生在扫描电子显微镜上观察粉末结构
大块纳米结构材料实验室研究生在扫描电子显微镜上观察粉末结构
材料科学与纳米技术系教授、技术科学博士谢尔盖·热雷布佐夫
大块纳米结构材料实验室研究生在扫描电子显微镜上观察粉末结构
他还解释说,在惰性气体环境下,用高频超声波振动将含有5种成分的金属熔体液(Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4)变成规定尺寸的理想球形微晶粉末,由于微粒间不存在摩擦,粉末的流动性如同液体的流动性,这让其在在增材制造中具备许多优势:在密度和层高的堆积上具有更高精确度,并且在熔化后收缩率最小。
别尔哥罗德国立国家研究型大学块体纳米结构材料实验室研究员、技术科学副博士马克西姆·奥泽拉夫(Maxim Ozerov)指出:“我们研究出来的方法使我们能够获得组成成分不亚于原始铸态合金的粉末,我们还通过试验证实所得粉末的合金化学成分呈均匀分布。”
为了进一步的科学研究,科学家们现在正与潜在的工业合作伙伴进行谈判。
块体纳米结构材料实验室在“ 优先事项-2023”战略性学术领先计划项目的支持下开展了这一实验研究。