27 October 2022, 18:00

Ученые оценили стабильность поверхности дентального имплантата на наноуровне

Ученые оценили стабильность поверхности дентального имплантата на наноуровне
СЭМ-изображение поперечного сечения имплантата

На сегодняшний день не существует метода лабораторного исследования, позволяющего изучить стабильность окисного слоя поверхности дентальных имплантатов (ДИ) на уровне наноразмерных металлических частиц (НРМЧ), с имитацией, как свободной эмиссии (СвЭм) частиц, так и с имитацией физической нагрузки в полости рта с течением времени при его эксплуатации в качестве опоры для ортопедических конструкций.

Учеными методами рентгеновской микротомографии и флуоресцентного анализа, динамического рассеяния света и просвечивающей электронной микроскопии

  • подтверждены как СвЭм НРЧ оксидного слоя, так и образование с выходом нано- и микроразмерных частиц при моделировании физической нагрузки
  • продемонстрировано отличие параметров полидисперсности частиц, полученных с поверхностей трех систем ДИ
  • проанализирован элементный состав как ДИ, так и НРМЧ.

Выход НРМЧ является новым этиопатогенетическим звеном как остеоинтеграции, так и дезинтеграции ДИ.

Работа опубликована в журнале Dental Materials (IF = 5.69)

News article organizations

Read also

Отечественный дентальный материал ускорил приживление имплантатов
Один из разработчиков успешно проверил имплантат из нанотитана с биомиметическим покрытием на себе
Dentistry
Materials Science
Nanomedicine
17 October 2022
Небольшое отличие во взаимодействии кальция с окружением обусловило неидеальность материала пломб
Российские ученые впервые исследовали атомно-молекулярную структуру биомиметических стоматологических композитов
Biomimetics
Dentistry
Materials Science
Spectroscopy
15 December 2021
Предсказаны новые галогениды для солнечной и водородной энергетики
Ученые обнаружили 67 новых соединений галогенов (хлора, брома, фтора и иода), которые потенциально могут существовать в двумерном виде, что открывает широкие перспективы их применения в прикладных задачах, например, при создании приборов для преобразования солнечной энергии. Проанализировав эти вещества, авторы выяснили, что некоторые из них способны извлекать из воды водород под действием солнечного света. Водород — перспективное топливо для «зеленой» энергетики, и обнаруженные соединения позволят удешевить его получение в три раза.
"Green" chemistry
Energy industry
Materials Science
18 March 2024
Высокоэнергичные ионы превратили графен в наноалмазы
Ученые получили стабильный материал, состоящий из графена и наноалмазов, облучив многослойный графен быстрыми тяжелыми ионами. Возможность управлять механическими свойствами нового наноструктурированного материала в сочетании с легкостью и гибкостью графена открывает перспективы для его использования в космической авиации, автомобильной промышленности и медицинских устройствах.
Materials Science
Mechanics of materials
Mechanochemistry
17 March 2024
Тугоплавкие сплавы позволят выдерживать температуры до 1000°С
Ученые доказали, что жаростойкость и прочность тугоплавких сплавов не зависят от количества входящих в их состав компонентов, как считалось ранее. Самую высокую жаростойкость при 1000°С показал сплав из трех металлов, а именно ниобия, титана и хрома, тогда как лучшую прочность продемонстрировал сплав из ниобия и хрома. Это открытие позволит разрабатывать перспективные сплавы для производства двигателей нового поколения, не требующих систем охлаждения.
High temperature materials
Materials Science
Metals and their alloys
15 March 2024
Новый класс материалов ускорит разработку безопасных аккумуляторов
Химики нашли новый класс материалов, который сможет ускорить разработку мультивалентных металл-ионных аккумуляторов. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, такие накопители будут безопаснее в эксплуатации и значительно дешевле.
"Green" chemistry
Chemical technology
Materials Science
18 February 2024