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國立高雄科技大學 機械工程系 林明宏所指導 游淵達的 在液態環境雷射沉積摻雜金屬磷酸鈣之研究 (2020),提出Vivo V21關鍵因素是什麼,來自於雷射燒結、鈦、銀、鋅。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 模具工程系 歐士輔所指導 許雁棋的 使用陽極處理製備超疏水性之純鈦及鎳鈦合金表面薄膜 (2015),提出因為有 純鈦、鎳鈦合金、陽極處理、疏水性、表面機械研磨處理的重點而找出了 Vivo V21的解答。

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除了Vivo V21,大家也想知道這些:

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在液態環境雷射沉積摻雜金屬磷酸鈣之研究

為了解決Vivo V21的問題,作者游淵達 這樣論述:

本研究在含有鈣與磷的溶液中利用雷射燒結技術對鈦進行磷酸鈣塗層沉積,並鑑定其顯微結構及檢測生物活性。另外在含鈣與磷的溶液中添加銀和鋅所沉積的磷酸鈣塗層,探討銀和鋅的添加對表面成型與抗菌能力的影響。磷酸鈣塗層由許多花瓣狀沉積物組成,穿透式電子顯微照片顯示磷酸鈣沉積物從鈦表面缺陷成長為片狀結構,X光繞射鑑定磷酸磷酸鈣沉積物由氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)、焦磷酸鈣(Calcium pyrophosphate)、α-三鈣磷酸鹽(α-Tricalcium phosphate)及四鈣磷酸鹽(Tetracalcium phosphate),其磷酸鈣塗層與鈦相比,具有較好生物活性。雷射處理過後

,在表面形成了由鈦氧化物組成的重鑄層能使磷酸鈣塗層很好的附著在基材上。含銀磷酸鈣塗層對大腸桿菌(Escherichia. Coli)有良好抗菌活性(~92%)。其抗菌能力歸因鑲嵌在花瓣狀沉積物中10 -100 nm的銀顆粒釋放出Ag2+離子。但添加高劑量的銀會抑制塗層的形成並破壞花瓣狀沉積物的完整性。含鋅磷酸鈣塗層只有少量Zn2+離子釋放,因此抗菌能力較含銀磷酸鈣塗層差。動電位極化曲線顯示摻雜銀及鋅的磷酸鈣塗層表面的腐蝕電流(Icorr)比鈦低,表示腐蝕速率較慢。

使用陽極處理製備超疏水性之純鈦及鎳鈦合金表面薄膜

為了解決Vivo V21的問題,作者許雁棋 這樣論述:

本研究對純鈦(Gr2)及鎳鈦合金(Ti48.6Ni51.4)進行複合式表面處理技術以製備超疏水表面,第一階段使用陽極處理於表面製備混合微米級與奈米級結構之階層結構,第二階段使用浸鍍法披覆低表面能材料,過氟葵基三乙氧基矽烷(Perfluorodecyl-triethoxysilane),透過田口法分析陽極處理參數對於接觸角與表面粗糙度之影響,並討論經複合式表面處理技術後試片之表面形貌、表面成分、形狀記憶效應及陽極膜耐刮性,並使用去離子水(72.1 mN/m)、甘油(63.6 mN/m)及柴油(23.8 mN/m)評估表面靜態接觸角與滾動角,結果指出處理後,純鈦表面去離子水靜態接觸角151.9°

與滾動角3°,鎳鈦表面去離子水靜態接觸角150.5°與滾動角為8°,皆為超疏水表面。純鈦疏水性來自於階層結構,陽極膜為非晶結構,成分為TiO、TiO2、TiCl3及NaCl,鎳鈦之疏水性來自於溶解孔洞塌陷後殘留之柱狀結構,陽極膜成分為TiO、TiO2、TiCl3、NaCl及NiO。另本研究亦對此表面處理製程進行改良,先於材料表面進行表面機械研磨處理(Surface Mechanical Attrition Treatment, SMAT),以獲得一細晶層表面,經SMAT後陽極膜成長速率提高,且能於較短陽極處理時間獲得較佳疏水性。