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  Ultrasound-driven titanium modification with formation of titania based nanofoam surfaces

Zhukova, Y., Ulasevich, S. A., Dunlop, J. W. C., Fratzl, P., Möhwald, H., & Skorb, E. V. (2017). Ultrasound-driven titanium modification with formation of titania based nanofoam surfaces. Ultrasonics Sonochemistry, 36, 146-154. doi:10.1016/j.ultsonch.2016.11.014.

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資料種別: 学術論文

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制限付き (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MTKG; )
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https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002C-6078-B
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作成者

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 作成者:
Zhukova, Yulia1, 著者           
Ulasevich, Sviatlana A.1, 著者           
Dunlop, John W. C.2, 著者           
Fratzl, Peter3, 著者           
Möhwald, Helmuth4, 著者           
Skorb, Ekaterina V.1, 著者           
所属:
1Katja Skorb (Indep. Res.), Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2231640              
2John Dunlop, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863291              
3Peter Fratzl, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863294              
4Grenzflächen, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863287              

内容説明

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キーワード: Ultrasound; Cavitation; Titanium; TiO2; Nanotopography; Roughness
 要旨: Titanium has been widely used as biomaterial for various medical applications because of its mechanical strength and inertness. This on the other hand makes it difficult to structure it. Nanostructuring can improve its performance for advanced applications such as implantation and lab-on-chip systems. In this study we show that a titania nanofoam on titanium can be formed under high intensity ultrasound (HIUS) treatment in alkaline solution. The physicochemical properties and morphology of the titania nanofoam are investigated in order to find optimal preparation conditions for producing surfaces with high wettability for cell culture studies and drug delivery applications. AFM and contact angle measurements reveal, that surface roughness and wettability of the surfaces depend nonmonotonously on ultrasound intensity and duration of treatment, indicating a competition between HIUS induced roughening and smoothening mechanisms. We finally demonstrate that superhydrophilic bio-and cytocompatible surfaces can be fabricated with short time ultrasonic treatment.

資料詳細

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 日付: 2016-11-092017
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.11.014
BibTex参照ID: Zhukova2016
PMID: 0526
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Ultrasonics Sonochemistry
  その他 : Ultrason. Sonochem.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Oxford : Elsevier
ページ: - 巻号: 36 通巻号: - 開始・終了ページ: 146 - 154 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 1350-4177