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 saa kulua liikaa ja sen on…
Materiaalit ja välineet – Tutustutaan koneistuksessa käytettäviin erilaisiin materiaaleihin ja niitä muokkaaviin erikoistyökaluihin.
Biomateriaalitekniikassa on helppo turvautua perinteisestä materiaalitieteestä johdettuun intuitioon: koska implantin on kestettävä kuormituksia, sen ei saa ruostua, sen ei saa kulua liikaa ja sen on…
Metalliosan halkeama ei ole lähes koskaan pelkästään vaurion merkki. Insinöörille se on jälki kuormituksen historiasta, geometriasta, materiaalista, valmistustekniikasta ja käyttöolosuhteista. Sama akseli voi haljeta, koska…
Jauhemetallurgia on menetelmä, jossa koneenosia ja työkaluja valmistetaan sintraamalla metallijauheita kiinteässä tilassa, ja tuloksena syntyviä komponentteja kutsutaan sintratuiksi tuotteiksi. Vaikka tiettyjen esineiden valmistus jauheista (erityisesti…
Vaikka materiaalitieteessä viitataan useimmiten teräksiin ja alumiini- ja kupariseoksiin, monet keskeiset tekniset sovellukset perustuvat erikoistuneempiin ei-rautametalliseoksiin. Nämä seokset mahdollistavat hallitusti kuluvien kitkaliitosten suunnittelun, tiiviiden ja…
Magnesium on hopeanharmaa metalli, ja tekniikan kannalta tärkeintä on, että sen tiheys on pienin kaikista tekniikassa yleisesti käytetyistä metalleista, noin 1,71 g/cm³. Tästä syystä magnesiumseoksia…
Teräkset ja seokset, joilla on erityisominaisuuksia, suunnitellaan silloin, kun komponentin kestävyyttä ei enää määritä pelkästään klassiset mekaaniset parametrit, vaan yksi hallitseva ominaisuus nousee esiin: kulutuskestävyys,…
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 300…
Hiiliteräs voi saavuttaa erittäin laajan valikoiman ominaisuuksia lämpökäsittelyn avulla, mutta monissa sovelluksissa tämä ei vieläkään riitä. Kun teräkseen lisätään muita komponentteja kuin rautaa ja hiiltä…
Puhtaissa metalleissa muutosten kulku on yleensä helppo ymmärtää: sulaminen ja jähmettyminen tapahtuvat yhdellä tarkasti määritellyllä lämpötilalla, samoin kuin jotkut rakenteelliset muutokset kiinteässä tilassa. Jäähdytyskäyrät osoittavat…
Synteettiset polymeerit ovat nykyään yksi tärkeimmistä biomateriaaliryhmistä metallien ja keraamien ohella. Lääketieteessä niitä käytetään kertakäyttötuotteissa, proteeseissa, hammaslääketieteellisissä materiaaleissa, implanteissa, sidoksissa, ekstrakorporaalisissa laitteissa, lääkeannostelujärjestelmissä ja kudostekniikassa.…
Metallit ovat biolääketieteellisessä tekniikassa täysin erilaisessa roolissa kuin keraamit tai polymeerit. Ne erottuvat ensisijaisesti erinomaisista mekaanisista ominaisuuksistaan sekä korkeasta sähkön- ja lämmönjohtavuudestaan. Tämä johtuu metallisen…
Keramiikka yhdistetään yleisesti posliiniin, lasiin tai arkkitehtonisiin elementteihin. Biolääketieteellisessä tekniikassa termillä on kuitenkin paljon laajempi merkitys. Keramiikka on epäorgaanista, ei-metallista materiaalia, jonka pääkomponentit ovat yleensä…