یک مدل خوردگی درون سیلیکونی برای کاربردهای زیست پزشکی برای جفت شدن با آزمایشهای زیست سازگاری آزمایشگاهی برای تخمین اثرات طولانیمدت
| عنوان | یک مدل خوردگی درون سیلیکونی برای کاربردهای زیست پزشکی برای جفت شدن با آزمایشهای زیست سازگاری آزمایشگاهی برای تخمین اثرات طولانیمدت |
|---|---|
| نویسنده | شوسترشیچ، تی، شیمسک، گورکم موتالیپ، یاپیچی، گونی گوون، نیکولیچ، ام.، وولوویچ، آر.، فیلیپوویچ، ن.، ورانا، ن. ای. |
| تاریخ انتشار: | 2021-09-07 |
| محل انتشار | - رسانه های مرزی |
| موضوع | خوردگی بیومواد، اتوماتای سلولی، سطوح کاشت، در مدلسازی سیلیکو، آلیاژ نیکل تیتانیوم، شبیه سازی عددی |
| نوع | دوره ای |
| زبان | نامشخص |
| دیجیتال | بله |
| نسخه خطی | خیر |
| کتابخانه: | دانشگاه اوزیغین |
| شناسه دارایی کتابخانه | 2296-4185 |
| شماره ثبت | d9a999d6-e47a-43ef-89af-cb453d609879 |
| محل کتابخانه | مهندسی مکانیک |
| تاریخ | 2021-09-07 |
| یادداشتها | وزارت آموزش، علوم و توسعه فناوری، صربستان؛ افق 2020 اتحادیه اروپا؛ دانشگاه اوزیگین |
| متن نمونه | انتشار ذرات و یون های فلزی در اثر سایش و خوردگی یکی از دلایل اصلی عوارض طولانی مدت ایمپلنت های فلزی قابل کاشت است. تمرکز نسبتاً کوتاهمدت آزمایشهای زیست سازگاری آزمایشگاهی نمیتواند چنین اثراتی را در نظر بگیرد. رفتار خوردگی ایمپلنتهای فلزی که عمدتاً در محیطهای بدن مانند در شرایط آزمایشگاهی برای دورههای طولانی بررسی میشوند و جفت شدن آنها با آزمایشهای طولانیمدت آزمایشگاهی عملی نیست. مدلسازی ریاضی و مدلسازی مکانیزمهای خوردگی فلزات و آلیاژها برای پیشبینی بهویژه برای کاربردهای بلندمدت با کاهش مدت زمان آزمایشی مورد نیاز، توجه قابلتوجهی را به خود جلب کرده است. با استفاده از چنین رویکردهای درون سیلیکونی، شرایط خوردگی برای مراحل بعدی را می توان بلافاصله در آزمایش های آزمایشگاهی تقلید کرد. برای این منظور، ما یک مدل ریاضی برای خوردگی چند گودالی مبتنی بر اتوماتای سلولی (CA) ایجاد کردهایم. این مدل از دو مدل فرعی تشکیل شده است، مقداردهی اولیه خوردگی و پیشرفت خوردگی، که هر کدام توسط مجموعه ای از قوانین هدایت می شوند. این مدل چندین عامل محیطی (pH، دما، اختلاف پتانسیل و غیره) و همچنین مؤلفه تصادفی موجود در پدیدههایی مانند خوردگی را در نظر میگیرد. انتخاب NiTi بر اساس خطر انتشار نیکل از سطح ایمپلنت بود زیرا منجر به واکنش های ایمنی می شود. ما همچنین آزمایشاتی را با آلیاژهای حافظه دار نیکل تیتانیوم (NiTi) انجام داده ایم. تصاویر حاصل از شبیهسازی و آزمایشها را میتوان با استفاده از مجموعهای از روشهای آماری، که در این مقاله نیز بررسی شده است (میانگین خوردگی، انحراف معیار، آنتروپی و غیره) تجزیه و تحلیل کرد. برای اجرای گسترده تر، هر دو مدل شبیه سازی و همچنین تجزیه و تحلیل تصاویر خروجی به عنوان یک ابزار وب پیاده سازی می شوند. روش توصیف شده می تواند برای هر فلزی اعمال شود، مشروط بر اینکه پارامترهای مدل موجود باشد. چنین ابزاری میتواند به محققان زیستپزشکی کمک کند تا سیستمهای ایمپلنت فلزی جدید خود را در مقاطع زمانی مختلف با توجه به انتشار یون و خوردگی آزمایش کنند و اطلاعات بهدستآمده را مستقیماً با آزمایشهای آزمایشگاهی مرتبط کنند. |
| DOI | 10.3389/fbioe.2021.718026 |
| Cilt | 9 |