《炬丰科技-半导体工艺》植入物表面的钛纳米级蚀刻

本文介绍了一种创新的植入物表面处理方法,通过在钛植入物表面进行纳米级蚀刻,以促进骨整合。该方法首先使植入物表面微米级粗糙化,然后将其浸入含有过氧化氢和碱性溶液的溶液中,生成纳米点蚀的纳米级粗糙化表面。这种纳米级表面形貌有助于增加植入物与骨骼的结合力,适用于牙科植入物等医疗应用。

书籍:《炬丰科技-半导体工艺》

文章:植入物表面的钛纳米级蚀刻

编号:JFKJ-21-362

作者:炬丰科技

摘要

公开了一种形成要植入活骨的植入物的方法。该方法包括使植入物表面的至少一部分粗糙化以产生微米级粗糙化表面的行为。该方法进一步包括将微米级粗糙化表面浸入含有过氧化氢和碱性溶液的溶液中以产生纳米级粗糙化表面的动作,该纳米级粗糙化表面由叠加在微米级粗糙化表面上的纳米点蚀组成。纳米级粗糙表面具有促进骨整合的特性。

发明领域

本发明总体上涉及种植体,尤其涉及具有纳米级表面形貌的牙种植体及其制造方法。

发明背景

用放置在牙种植体上并附着在其上的假牙来替换缺失的牙齿正变得越来越普遍。牙科植入物通常由金属和金属合金组成,包括钛 (Ti) 和钛合金。牙种植体作为人工牙根,将 25 与牙龈和口腔骨组织结合在一起。为了使牙种植体成功发挥作用,需要足够的骨整合。换句话说,植入物和骨骼之间的结合必须形成并保持。植入物的表面可以粗糙化以帮助增强 30 骨整合过程。使植入物表面粗糙化的方法的非限制性实例包括酸蚀刻和喷砂,它们赋予表面粗糙度。

其他现有技术包括形成骨结合材料的一般薄(例如,一般小于 10 微米)涂层,例如羟基磷灰石 (HA)、其他磷酸钙或其他骨结合化合物,以在植入物之间形成直接化合物和骨头。等离子喷涂和溅射是两种主要的技术,已用于在植入物 40 上沉积,例如 HA。

发明内容

本发明涉及一种形成要植入活骨的植入物的方法。该方法包括使植入物表面的至少一部分粗糙化以产生微米级粗糙化表面的动作。该方法进一步包括将微米级粗糙化表面浸入含有过氧化氢和碱性溶液的溶液中以产生纳米级粗糙化表面的动作,该纳米级粗糙化表面由叠加在微米级粗糙化表面上的纳米点蚀组成。

发明详述

本发明涉及具有纳米级表面形貌的植入物及其制造方法,该表面形貌由不规则的65形凹坑组成。

 

 

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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