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另外網站ASTM F75-12 - Standard Specification for Cobalt-28 ...也說明:Standard Specification for Cobalt-28 Chromium-6 Molybdenum Alloy Castings and Casting Alloy for Surgical Implants (UNS R30075). inactive.

國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程研究所 孫榮宏所指導 葉佐鋒的 全人工膝關節置換術之基座襯墊應力及應變分析 (2014),提出uns r30075關鍵因素是什麼,來自於全人工膝關節置換術、基座襯墊、有限元素分析方法。

而第二篇論文國立臺北科技大學 化學工程研究所 方旭偉、黃俊雄所指導 廖彥鈞的 利用微影製程表面加工技術製造超高分子量聚乙烯與聚醚醚酮之高分子子磨耗顆粒以進行動物實驗探討其對骨溶解之效應 (2010),提出因為有 超高分子量聚乙烯、高交聯聚乙烯、加工表面、骨溶解的重點而找出了 uns r30075的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了uns r30075,大家也想知道這些:

全人工膝關節置換術之基座襯墊應力及應變分析

為了解決uns r30075的問題,作者葉佐鋒 這樣論述:

人工膝關節需承受人體負荷及長期反覆運動,基座襯墊磨耗是造成全人工膝關節置換術失敗主要原因之一。人工膝關節組件之間的對位及基座襯墊厚度都會直接影響使用壽命,所以在設計上需考量股骨接觸面與基座襯墊形合度及對位方式,並選用較佳的基座襯墊厚度,可提高全人工膝關節手術成功率。本研究選用U2聯膝二代PS型膝關節3D模型,利用有限元素分析方法(ANSYS workbench ),探討在理想正常對位,模擬膝關節屈曲夾角0°、45°及90°狀況下受力時,對不同基座襯墊厚度(9、11、13、15、18mm)之應力及應變分析,歸納厚度選擇之適合性。分析結果顯示,在理想正常對位情況下,不同厚度之基座襯墊,其應力及應

變差異不大,但其總變形則在厚度愈大時會較大,兩者呈現正關係。因此,在相同應力及應變結果,總變形較小規格產品之基座襯墊優先選用。

利用微影製程表面加工技術製造超高分子量聚乙烯與聚醚醚酮之高分子子磨耗顆粒以進行動物實驗探討其對骨溶解之效應

為了解決uns r30075的問題,作者廖彥鈞 這樣論述:

人工關節摩置換後會因金屬與高分子材料擦後產生磨耗顆粒,會在人體內產生一連串生物反應,例如刺激巨噬細胞(macrophage)分泌細胞激素(cytokine),促進蝕骨細胞(osteoclast)的分化,進而引發骨溶解(osteolysis)現象,造成人工關節發生鬆脫 (aseptic loosening),必須實施人工關節二次置換。但很難從人體中取得磨耗顆粒。本研究中我們利用加工表面磨耗製造大量之不同高分子材料磨耗顆粒並利用已之建立骨溶解現象動物模型,做更進一步探討,以提供將來作為治療與預防的平台。 故本研究為量產不同材料之高分子磨耗顆粒,利用半導體中的微影製程(microfa

brication),在4吋晶圓上進行微米加工表面(surface texture),而加工表面上設計有不同微米尺寸的切割裝置(cutting device),藉此裝置可以置備不同高分子棒材之次微米尺寸磨耗顆粒。進行動物實驗,模擬臨床上置換人工關節之情形,探討材料對骨溶解現象之影響。結果成功以相似尺寸之磨耗顆粒誘發骨溶解之前驅發炎反應,並以Masson染色定量,高交聯聚乙烯在手術後初期的發炎程度也較其他材料小。在實驗六周後的結果發現不同材料之間無明顯差異。推測若能減低磨耗顆粒釋放可減低骨溶解發生之機率。推測高交聯聚乙烯具抗磨耗性,可降低磨耗顆粒釋放進而降低骨溶解現象發生。