Вплив термообробки в азотовмісному середовищі на фізико-хімічні властивості матеріалу медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту
Physicochemical properties and adsorbtion activity of biogenic hydroxyapatite-based (BHA) osteoapatite material and BHA alloyed by ferromagnetic particles due to using two methods of physicochemical mixing with subsequently low-temperature thermolysis in a nitrogen medium at 500 °C (below the Curie...
Gespeichert in:
| Datum: | 2017 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Otychenko, O. M., Babutina, T. E., Parkhomey, O. R., Budylina, O. M., Protsenko, L. S., Uvarova, I. V. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine
2017
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/409 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Chemistry, Physics and Technology of Surface |
Institution
Chemistry, Physics and Technology of SurfaceÄhnliche Einträge
Навантажені антибіотиком біоматеріали медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту з феромагнітними добавками
von: Отиченко, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Отиченко, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Синтез та характеризація нанорозмірного люмінесцентного гідроксиапатиту, допованого тербієм
von: Shchehlov, O. D., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shchehlov, O. D., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Структуровані матеріали на основі гідроксиапатиту і желатини для біомедичного застосування
von: Yanovska, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Yanovska, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Дослідження процесу мікрохвильового спікання біогенного гідроксиапатиту при 900 °С
von: Товстоног, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Товстоног, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБґРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БІОКЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИАПАТИТУ ТА ТРИКАЛЬЦІЮ ФОСФАТУ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТІВ КІСТКИ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИНИ
von: Konovalenko, V.F., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Konovalenko, V.F., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Фізичні та хімічні чинники впливу на пористість апатит-біополімерних композитів
von: Sukhodub, L. F., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Sukhodub, L. F., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Дослідження спікання пористих ґрануль різного розміру біогенного гідроксиапатиту в системі «гідроксиапатит—скло»
von: Сич, О.Є., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Сич, О.Є., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Вплив легування La³⁺ на структуру та властивості композиційних біоматеріалів на основі біогенного гідроксиапатиту
von: Сич, О.Є., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Сич, О.Є., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Фазово-структурний стан високоентропійного AlCoNiFeCrTi сплаву в процесі механічного легування та гомогенізації
von: Cherniavskyi, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Cherniavskyi, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Структурна анізотропія у виробах 3D-друку за технологією селективного лазерного плавлення
von: Voloshko, S.M., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Voloshko, S.M., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Influence of thermolysis in the nitrogen medium on physicochemical properties of medical using material based on biogenic hydroxyapatite
von: O. M. Otychenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: O. M. Otychenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Отримання жароміцного гомогенного сплаву методом пресування та спікання суміші порошків (Nb-21Ti-5Al-10Cr-7Mo) ат. %
von: Brodnikovsky, M.P., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Brodnikovsky, M.P., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Вплив поверхнево-активних речовин на біогенний синтез наночастинок срібла в клітинах лактобактерій
von: Podolska, V. I., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Podolska, V. I., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Вплив імпульсного електричного поля на поверхневі властивості клітин лактобактерій Lactobacillus plantarum і біогенне формування ультрадисперсного срібла
von: Podolska, V. I., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Podolska, V. I., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів
von: Kumeda, M. O., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Kumeda, M. O., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Дослідження морфології та кінетики адсорбції – десорбції парів води на біокомпозитах гідроксиапатит/скло/вуглецеві волокна
von: Parkhomey, O.R., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Parkhomey, O.R., et al.
Veröffentlicht: (2026)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ВИСОКОЛЕГОВАНІ СПЛАВИ СИСТЕМИ Al–Si–Cu–Ni–Zn
von: Ліхацький, І.Ф.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ліхацький, І.Ф.
Veröffentlicht: (2026)
Розробка та дослідження мікроструктури легких високоентропійних сплавів систем Al–Si–Cu–Ni–Zn та Al–Si–Cu–Ni–Mg–Zn
von: Ліхацький, І.Ф.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ліхацький, І.Ф.
Veröffentlicht: (2025)
Структура та властивості матеріалу зразків, вирощених методом селективного лазерного сплавлення з порошку сплава In718 після гарячого ізостататичного пресування та наступної термообробки
von: Клочихін, В. В., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Клочихін, В. В., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Математичне моделювання кінетики росту кристала гідроксиапатиту
von: Головань, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Головань, А.П., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Вплив зовнішнього магнітного поля на структуроутворення алюмінієвого сплаву системи Al–Si з підвищеним вмістом заліза: Processy litʹâ, 2020, Tom 140, №2, p.22-29
von: Наріжна, Т. М., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Наріжна, Т. М., et al.
Veröffentlicht: (2020)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИЧНОЇ КАЛІБРОВКИ У ВИСОКОТОЧНИХ ЛАЗЕРНИХ ДАЛЕКОМІРАХ
von: Брагинець, І.О., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Брагинець, І.О., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Синтез та характеризація мікросфер гідроксиапатит-альгінат, збагачених міддю
von: Yanovska, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Yanovska, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Дослідження впливу природи матеріалів органічного походження на видалення нафти з поверхні води
von: Bacherikova, I.V., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Bacherikova, I.V., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Сорбційні властивості вуглецю, активованого ортофосфорною кислотою
von: Ostafiychuk, B. K., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ostafiychuk, B. K., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Adsorption of ceftriaxon by biogenic hydroxyapatite with magnetic additions
von: Otychenko, O.M., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Otychenko, O.M., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Покриття для біомедичного призначення на основі гідроксиапатиту, хітозану та срібла
von: Yanovska, G. O., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Yanovska, G. O., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Електропровідність термочутливої склокераміки на основі нанорозмірного діоксиду ванадія
von: Kolbunov, Vadim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Kolbunov, Vadim, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Особливості формування азотвмісного радикала у зразках біогенного гідроксилапатиту за даними ЕПР
von: Дудченко, Н.О.
Veröffentlicht: (2011)
von: Дудченко, Н.О.
Veröffentlicht: (2011)
Формування покриттів гідроксиапатиту на модифікованих Ti?6Аl?4V субстратах
von: Yanovska, G. O., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Yanovska, G. O., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Синтез і властивості магніточутливих нанокомпозитів на основі магнетиту і гемцитабіну
von: Petranovska, A. L., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Petranovska, A. L., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Активоване лугом викопне вугілля. Мікропориста структура та здатність адсорбувати фенольні сполуки
von: Таmarkina, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Таmarkina, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2022)
БАЗОВИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТОЧНИХ ЗАСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІМПЕДАНСУ В ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ
von: Мельник, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Мельник, В.Г., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Дослідження фізико-хімічних процесів в системі твердий силікокальцій–рідкий чавун
von: Бубликов, В. Б., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Бубликов, В. Б., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Вплив параметрів детектора на ефективність приймання радіосигналів зі складною фазовою модуляцією
von: Maksymiv, I. P., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Maksymiv, I. P., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Акумулятори теплової енергії
von: Derii , Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Derii , Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2023)
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ У ВУГЛЕЦЕВІЙ СТАЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ
von: BABACHENKO, O., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: BABACHENKO, O., et al.
Veröffentlicht: (2023)
АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ХІМІЧНОГО СТАНУ ДУПЛЕКС-СИСТЕМ СИЛІКАТИ-СИЛІЦІДИ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ. Повідомлення 3. МЕХАНІЗМ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ПРИ ВИПЛАВЦІ ДОМЕННОГО ЧАВУНУ: Procesi littâ, 2023, Vol 2 (152), 34-41
von: Бєлов, Б. Ф., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Бєлов, Б. Ф., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Міжфазні властивості лактату хітозану на межі розділу рідина/повітря
von: Kovtun, G. I.
Veröffentlicht: (2021)
von: Kovtun, G. I.
Veröffentlicht: (2021)
Some physico-mechanical properties of composite biomaterials on the basis of biogenic hydroxyapatite with magnetic additives
von: Otychenko, O.M., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Otychenko, O.M., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Ähnliche Einträge
-
Навантажені антибіотиком біоматеріали медичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту з феромагнітними добавками
von: Отиченко, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Синтез та характеризація нанорозмірного люмінесцентного гідроксиапатиту, допованого тербієм
von: Shchehlov, O. D., et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Структуровані матеріали на основі гідроксиапатиту і желатини для біомедичного застосування
von: Yanovska, A. A., et al.
Veröffentlicht: (2015) -
Дослідження процесу мікрохвильового спікання біогенного гідроксиапатиту при 900 °С
von: Товстоног, А.Б., et al.
Veröffentlicht: (2013) -
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБґРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БІОКЕРАМІКИ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИАПАТИТУ ТА ТРИКАЛЬЦІЮ ФОСФАТУ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТІВ КІСТКИ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИНИ
von: Konovalenko, V.F., et al.
Veröffentlicht: (2023)