Miksi implantin pinta on niin tärkeä?
Miksi implantin pinta on niin tärkeä? Biomateriaalitekniikassa on helppo turvautua perinteisestä materiaalitieteestä johdettuun intuitioon: koska implantin on kestettävä kuormituksia, sen ei saa ruostua, sen ei…
Materiaalit ja välineet – Tutustutaan koneistuksessa käytettäviin erilaisiin materiaaleihin ja niitä muokkaaviin erikoistyökaluihin.
Miksi implantin pinta on niin tärkeä? Biomateriaalitekniikassa on helppo turvautua perinteisestä materiaalitieteestä johdettuun intuitioon: koska implantin on kestettävä kuormituksia, sen ei saa ruostua, sen ei…
Miksi metalli murtuu? Johdanto vikojen analysointiin Metalliosan halkeama ei ole lähes koskaan pelkästään vaurion merkki. Insinöörille se on jälki kuormituksen historiasta, geometriasta, materiaalista, valmistustekniikasta ja…
Sintratut tuotteet Jauhemetallurgia on menetelmä, jossa koneenosia ja työkaluja valmistetaan sintraamalla metallijauheita kiinteässä tilassa, ja tuloksena syntyviä komponentteja kutsutaan sintratuiksi tuotteiksi. Vaikka tiettyjen esineiden valmistus…
Muut ei-rautametalliseokset Vaikka materiaalitieteessä viitataan useimmiten teräksiin ja alumiini- ja kupariseoksiin, monet keskeiset tekniset sovellukset perustuvat erikoistuneempiin ei-rautametalliseoksiin. Nämä seokset mahdollistavat hallitusti kuluvien kitkaliitosten suunnittelun,…
Magnesium ja sen seokset Magnesium on hopeanharmaa metalli, ja tekniikan kannalta tärkeintä on, että sen tiheys on pienin kaikista tekniikassa yleisesti käytetyistä metalleista, noin 1,71…
Erityisominaisuuksilla varustetut teräkset ja seokset Teräkset ja seokset, joilla on erityisominaisuuksia, suunnitellaan silloin, kun komponentin kestävyyttä ei enää määritä pelkästään klassiset mekaaniset parametrit, vaan yksi…
Rakenneteräkset Rakenne seosteräkset ovat teräksiä, jotka on tarkoitettu koneiden ja laitteiden komponentteihin, jotka toimivat rakenteiden mekaniikalle tyypillisissä olosuhteissa, eli lämpötiloissa, jotka vaihtelevat noin –40 °C:sta…
Rautapitoisten seosten seosaineet Hiiliteräs voi saavuttaa erittäin laajan valikoiman ominaisuuksia lämpökäsittelyn avulla, mutta monissa sovelluksissa tämä ei vieläkään riitä. Kun teräkseen lisätään muita komponentteja kuin…
Seosten faasitasapainojärjestelmät Puhtaissa metalleissa muutosten kulku on yleensä helppo ymmärtää: sulaminen ja jähmettyminen tapahtuvat yhdellä tarkasti määritellyllä lämpötilalla, samoin kuin jotkut rakenteelliset muutokset kiinteässä tilassa….
Polymeeriset biomateriaalit Synteettiset polymeerit ovat nykyään yksi tärkeimmistä biomateriaaliryhmistä metallien ja keraamien ohella. Lääketieteessä niitä käytetään kertakäyttötuotteissa, proteeseissa, hammaslääketieteellisissä materiaaleissa, implanteissa, sidoksissa, ekstrakorporaalisissa laitteissa, lääkeannostelujärjestelmissä…