Cobalt-chromium的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

Cobalt-chromium的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦De Smet, Koen (EDT)/ Campbell, Pat (EDT)/ Van Der Straeten, Cath寫的 The Hip Resurfacing Handbook: A Practical Guide to the Use and Management of Modern Hip Resurfacings 可以從中找到所需的評價。

國立臺北科技大學 機械工程系機電整合碩士班 江卓培所指導 王舜賢的 選擇性雷射熔融加工Inconel 718矩形杯模具應用於鋁合金6016深引伸加工之研究 (2021),提出Cobalt-chromium關鍵因素是什麼,來自於選擇性雷射熔融、鎳合金718、列印參數、田口方法、伺服引伸。

而第二篇論文國立中興大學 環境工程學系所 林坤儀所指導 褚廷同的 配位高分子衍生之二維六邊形多孔氧化鈷應用於環境和能源催化反應 (2021),提出因為有 催化、異相催化劑、氧化鈷、配位高分子、水處理、能源生產、新興污染物、氫氣、多功能性的重點而找出了 Cobalt-chromium的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Cobalt-chromium,大家也想知道這些:

The Hip Resurfacing Handbook: A Practical Guide to the Use and Management of Modern Hip Resurfacings

為了解決Cobalt-chromium的問題,作者De Smet, Koen (EDT)/ Campbell, Pat (EDT)/ Van Der Straeten, Cath 這樣論述:

Hip resurfacing arthroplasty (HRA) using metal-on-metal bearings is an established but specialised technique in joint surgery. Based on the experience of leading experts in the field, The hip resurfacing handbook provides a comprehensive reference for all aspects of this important procedure. The fir

st part of the book reviews and compares all the major hip resurfacing prostheses, their key design features, relevant surgical techniques and clinical results. Part two discusses clinical follow-up of the hip resurfacing patient, including pre- and post-operative examination, acoustic phenomena and

rehabilitation. It also covers the use of techniques such as radiography and metal ion measurement, as well as bone scans, ultrasound, CT, MRI, PET and DEXA, to evaluate hip resurfacings. Part three reviews best practice in surgical technique, including the modified posterior and anterior approache

s, as well as instrumentation, anaesthesia and revision surgery. Based on extensive retrieval studies, Part four includes examples of the main failure modes in HRA. The final part of the book includes patients' own experiences, a comparison of HRA with total hip arthroplasty (THA), regulatory issues

and relevant web sites. Comprehensive in its scope and authoritative in its coverage, The hip resurfacing handbook is a standard work for orthopaedic surgeons and all those involved in HRA. A standard work for orthopaedic surgeons and all those involved in HRAReviews and compares all the major hip

resurfacing prostheses, their key design features, relevant surgical techniques and clinical resultsClinical follow-up of the patient is discussed Dr. Koen De Smet is Head of the Clinic AMC-Gent, Belgium. He is one of the world’s leading hip surgeons. Dr. Pat Campbell is Director of the Implant Re

trieval Lab, at the J. Vernon Luck Orthopaedic Research Center and Professor of Orthopaedic Surgery at the University of California Los Angeles. Her current research focus is on cobalt chromium wear products and their biological consequences.Catherine Van Der Straeten is a Rheumatologist and an inde

pendent consultant in clinical research in Gent, Belguim. She has extensive experience in designing and performing hip resurfacing follow-up studies, including ion level monitoring.

Cobalt-chromium進入發燒排行的影片

選擇性雷射熔融加工Inconel 718矩形杯模具應用於鋁合金6016深引伸加工之研究

為了解決Cobalt-chromium的問題,作者王舜賢 這樣論述:

由於截至2021年文獻尚未找到有公開的期刊以金屬三維列印製作引伸模具之相關研究,故此研究以金屬三維列印製作方杯與矩形杯之引伸沖頭與模仁,以Inconel 718為材料進行沖頭與模仁的列印。因此, Inconel718的列印參數需要優化 (如:雷射功率、掃描速度、路徑間距、雷射點徑、層厚等等...),以獲得較優之機械性質以利於深引伸加工實驗,故本研究導入田口方法以了解加工參數關係對列印件機械性質的影響以達到優化之目的。經過挑選因子,參數上使用雷射功率、掃描速度、路徑間距與層厚作為優化之因子,並於實驗得出以雷射功率180W、掃描速度600mm/s、路徑間距0.105mm、層厚40µm的參數列印可

獲得較佳的極限拉伸強度—1070.88 Mpa。並且還比第二次增加水準範圍的田口方法實驗優化之強度高。兩次田口方法優化之參數代入熱處理實驗,結果顯示:不同參數列印的工件,若想得到較佳的機械性質,所施予的熱處理時間也將不盡相同,最終經過多次優化實驗後,其中最好的極限拉伸強度為1532.22 MPa。完成模具所需之機械性質後,再對其外面作表面硬化處理、拋光處理,以此達到應用於模具之要求,其表面粗糙度經量測可達2.07µm以下、硬度可達到內部HRC 46、表面硬度HRC 55,符合沖壓模具之要求。最終使用沖壓機進行引伸加工並驗證SLM列印之模具,對照模擬與實際結果,發現圓杯引伸至13mm處時斷裂,其

引伸失敗的時間點為皺褶大量產生的時候,並且圓杯的圓角並未破損,可以判斷沖頭的圓角是足夠大的,而皺褶無法收斂則代表模仁的圓角不足,且以Inconel 718列印之成品適用於引伸模具中。

配位高分子衍生之二維六邊形多孔氧化鈷應用於環境和能源催化反應

為了解決Cobalt-chromium的問題,作者褚廷同 這樣論述:

近年來,催化技術在各個領域扮演著重要的角色,開發出高效和穩定的異相催化劑仍是迫切需要的。因此,在本研究中,我們提出一種具有二維 (2D) 六方多孔結構的氧化鈷 (Co3O4),將其表示為 (HPCO),它是通過一步驟煅燒從含鈷的配位骨架中衍生而來的。通過 SEM、TEM、XRD、XPS、拉曼、BET及Zeta 電位等,對製備出之 HPCO 進行特性分析。具體而言,HPCO 具有更高程度的表面氧空位以及較大的比表面積,相較於市面上可用之Co3O4 奈米顆粒催化劑能表現出較高的催化活性。有趣的是製備出之 HPCO 可做為一種異相催化劑於水處理和能源生產在內的不同領域,皆表現出多種有效之反應性。通

過實驗結果,HPCO 表現出出色的催化活性,可以激活過一硫酸氫鉀鹽以降解水中之水楊酸,為一種新興污染物。此外,HPCO 的多功能反應性得到進一步證實,應用於催化硼氫化鈉 (NaBH4) 水解釋氫氣 (H2) 時,此產生之氫氣 (H2) 隨後被做為氫源,取代需額外加氫進行溴酸鹽還原的常規 H2 氣體的方法。同時,由於 H2 能量可以用於實際之綠色能源。因此 ,HPCO 催化的 NaBH4 水解代表了一種儲存和釋放 H2 氣體能量的替代方法。驚人的特性和實驗結果證明了 HPCO 是一種有趣且具前途的多功能性異相催化劑,適用於各種環境應用上。