NANOKOMPOZYTY POLIMEROWE DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH
|
|
- Amalia Świątek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Kompozyty 10: 4 (2010) Ewa Stodolak*, Aneta Frączek-Szczypta, Marta Błażewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, Kraków, Poland * Corresponding author. stodolak@agh.edu.pl Otrzymano (Received) NANOKOMPOZYTY POLIMEROWE DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH Praca obejmuje badania nad biozgodnymi polimerami modyfikowanymi nanocząstkami ceramicznymi. Przedmiotem badań były nanokompozyty polimerowe, wytworzone z trzech róŝnych polimerów: polimeru biostabilnego (polisulfon - PSU), polimeru resorbowalnego (poli(l/dl)laktyd - PL(L/DL)A) oraz polimeru pochodzenia naturalnego (chitozan - CS). Jako modyfikatory zastosowano nanometryczne cząstki ceramiczne: montmorylonit (MMT), krzemionkę (SiO 2) oraz nanorurki węglowe (CNT). Materiały nanokompozytowe zostały scharakteryzowane pod względem parametrów biologicznych i mechanicznych. Wyniki badań wskazują, Ŝe modyfikacja wszystkich trzech grup polimerów, przy zastosowaniu nanocząstek ceramicznych, to skuteczna droga do otrzymywania biozgodnych, bioaktywnych tworzyw, posiadających dodatkowo znacznie lepsze parametry mechaniczne w porównaniu z czystymi polimerami. Słowa kluczowe: nanokompozyty, nanocząstki, biomateriały POLYMER-BASE NANOCOMPOSITE FOR MEDICAL APPLICATION Nanotechnology generally bases on modification of materials behaviour. One of the first real products of nanotechnology is polymer nanocomposites, which are a combination of polymer matrix and nanoparticles (so called nanofillers) that have at least one dimension in a nanometric range. The nanofillers such as nanopowders, nanofibers, or nanotubes modify the polymer matrix on a molecular level. Properties of such materials depend both, on the matrix, and the nanoparticles. These materials may exhibit enhanced mechanical (tensile strength, stiffness, toughness), gas barrier, thermal expansion, thermal conductivity, ablation resistance, optical properties, chemical properties, electronic and magnetic properties. Polymer nanocomposites is a promising class of hybrid materials derived from both synthetic and natural polymers and inorganic/organic nanoparticles. The introduction of nanoparticles into a polymer matrix ensures significant improvement of the material s properties. Polymer nanocomposites are of immense interest of such biomedical technologies as; tissue engineering, bone replacement, dental applications and controlled drug delivery. Current opportunities for application of polymer nanocomposites in biomedical applications arise from their tailored bioactivity, biodegrabilty, and mechanical properties. Interaction between nanofillers and a polymer matrix enables them to act as molecular bridges in the polymer structure. High adhesion of nanoparticles to the polymer matrix results in the enhanced strength and Young s modulus of the nanocomposites comparing to conventional composites. The paper presents results of our investigations on three kinds of nanocomposites basing on biocompatible polymer matrices and nanoparticles such as; MMT, SiO 2 and CNTs which constitute temporary replacing materials in a missing bone tissue. Such material should be biocompatible, osteoinductive, osteoconductive and porous as well as mechanically compatible with the bone tissue. The results of biological investigations provided evidence of good adhesion, proliferation and morphology of osteoblastic cells on the surface of each polymer nanocomposites. The ability of the polymer nanocomposite to cell attachment, spreading and growth in in vitro conditions, combined with the good mechanical properties suggest potential use of these material as biomedical devices, particularly in the area of regenerative medicine. Values of Young s modulus increase in all nanocomposites, and their tensile strength depends on dispersion of the nanoparticles in the polymer matrix, and in most cases decrease because of agglomeration of the nanoparticles. Polymer nanocomposite containing bioactive nanoprticles shows osteoinductive properties. Treatment of the nanocomposite samples in the simulated body fluid (SBF) induced some changes on the surface of the material containing bioactive ceramic nanoparticles. The results of the tests with SBF show that the material is able to produce apatite structure on its surface. Keywords: nanocomposite, nanoparticles, biomaterials WPROWADZENIE Postęp zarówno w dziedzinie medycyny rekonstrukcyjnej, jak i regeneracyjnej w coraz większym stopniu zaleŝy od nowych, zaawansowanych materiałów, opracowywanych pod dyktando wymagań medycznych. W medycynie od wielu lat niezbędne są róŝnego rodzaju tworzywa, takie jak metale, ceramika czy polimery, które stosuje się do rekonstrukcji zniszczonych tkanek lub ich regeneracji. Od wielu lat coraz aktualniejsze staje się stwierdzenie, Ŝe materiały proste w niedostatecznym stopniu spełniają rosnące zapotrzebowania medycyny na tworzywa implantacyjne. W grupie polimerów tylko nieliczne stosowane mogą być w medycy-
2 Nanokompozyty polimerowe do zastosowań medycznych 323 nie [1]. Co prawda materiały polimerowe posiadają szereg cech, które czynią je niezastąpionymi w dziedzinie chirurgii, kardiochirurgii, chirurgii szczękowej czy ortopedii, są równieŝ podstawowym tworzywem w konstrukcji materiałów (porowate, włókniste), w obrębie których odtwarzać się mogą zniszczone tkanki (medycyna regeneracyjn [2, 3]. Niemniej nadal intensywnie poszukuje się nowych kompozycji materiałowych, podnoszących właściwości polimerów, a tym samym zwiększających zakres ich zastosowań medycznych [4]. W matryce polimerowe wprowadza się włókna, cząstki, w wyniku czego otrzymuje się złoŝone tworzywa, które charakteryzują się lepszymi właściwościami mechanicznymi, fizykochemicznymi czy w końcu biologicznymi [5, 6]. Ostatnio coraz większe nadzieje w zakresie modyfikacji polimerów łączy się z materiałami nanokompozytowymi [7]. Nanokompozyty polimerowe to materiały dwufazowe zbudowane z matrycy organicznej (polimerowej) i nanocząstek nieorganicznych, równomiernie w niej rozprowadzonych. Przyjmuje się, Ŝe w nanokompozytach faza zdyspergowana - nanododatek (nanonapełniacz) przynajmniej jeden z rozmiarów musi mieć wielkość poniŝej 100 nanometrów, a ilość nanonapełniaczy nie moŝe przekraczać 10% wag. tworzywa. Nanokompozyty polimerowe dzięki swoim unikatowym właściwościom stosowane są w wielu dziedzinach, takich jak: motoryzacja (toyota nylon ), budownictwo, przemysł opakowaniowy, odzieŝ, sprzęt sportowy i wiele innych [8-10]. Pomimo iŝ materiały te obecne są na rynku juŝ od kilkunastu lat, nie doczekały się do tej pory spójnej teorii tłumaczącej ich właściwości, tylko nieliczni autorzy w sposób wyczerpujący ujmują zjawiska, jakim towarzyszy wprowadzanie nanocząstek do struktury polimeru. Nanocząstki, jak wiadomo, modyfikują strukturę polimeru na róŝny sposób, oddziałując z jego grupami funkcyjnymi, w następstwie tego wpływają na ruchliwość łańcuchów polimeru (ang. chain mobility), konformacje (ang. chain conformation) czy stopień krystaliczności [7, 11]. W następstwie wymienionych zjawisk, zachodzących na styku nanofazy i łańcucha polimerowego, zmianom ulegają właściwości polimeru. ToteŜ nanokompozyty, w zaleŝności od rodzaju budujących je składników, charakteryzować się mogą znacznie wyŝszymi parametrami mechanicznymi, termicznymi (przewodnictwo, odporność na zapłon) elektrycznymi, barierowymi (przepuszczalność dla cieczy, gazów) w porównaniu z czystym polimerem [9, 10]. Badania nad zastosowaniem polimerowych nanokompozytów w medycynie okazały się równieŝ niezwykle owocne. Nanocząstki wprowadzane do biozgodnych matryc polimerowych wpływają na te ich właściwości, które są waŝne z punktu widzenia zarówno implantów konstrukcyjnych (właściwości mechaniczne, trybologiczne, odporność zmęczeniow, jak i materiałów przeznaczonych do regeneracji tkanek (sprzyjających namnaŝaniu się komórek kostnych oraz stymulowaniu innych komórek tkanki łącznej do szybszej odbudowy). Nanocząstki mogą wpływać na topografie powierzchni materiału i na stopień zwilŝalności, moŝna przy ich pomocy znacząco modyfikować szybkość degradacji biopolimerów, a oprócz tego w sposób niezwykle efektywny modyfikować parametry mechaniczne, takie jak sztywność czy wytrzymałość [7]. W literaturze opisywane są nanokompozyty, które dzięki swemu składowi nadają bioaktywność polimerom, jak i takie, które pozwalają na wytwarzanie złoŝonych porowatych układów niemoŝliwych do otrzymania w sposób konwencjonalny [7, 12]. Biozgodność nanocząstek jest zagadnieniem nie do końca rozpoznanym i nadal pozostaje w tej dziedzinie wiele pytań bez odpowiedzi. Niemniej jednak, wiele z nanocząstek, będących przedmiotem badań, wykazuje się unikatową biozgodnością. Towarzyszą temu ciągłe obawy, związane z transportem nanometrycznych cząstek do wnętrza komórek i następstwami tych zjawisk dla Ŝywego organizmu. Z pewnym uproszczeniem moŝna stwierdzić, Ŝe materiały nanokompozytowe to takie, które wykorzystują unikatowe właściwości biologiczne nanocząstek, a równocześnie nie wprowadzają zagroŝenia dla Ŝywego organizmu. Celem pracy jest charakterystyka właściwości mechanicznych i biologicznych nanokompozytów wytworzonych na bazie trzech róŝnych matryc (biostabilna - PSU, resorbowalna - PL(L/DL)A, pochodzenia naturalnego - CS), modyfikowanych nanocząstkami ceramicznymi (MMT, SiO 2 ) oraz nanorurkami węglowymi (CNT). MATERIAŁY I METODY W badaniach wykorzystano komercyjne polimery syntetyczne naleŝące do grupy polimerów stabilnych; polisulfon (PSU, pochodzący z firmy Sigma-Aldrich), polimer resorbowalny naleŝący do grupy poliestrów alifatycznych; poli-d/dl-laktydy (PL(L/DL)A, pochodzący z firmy Boehringer Ingelheim), trzecią matrycę polimerową stanowił biopolimer naturalny zaliczany do grupy polisacharydów: chitozan (CS, Sigma-Aldrich). Wszystkie wykorzystane w badaniach materiały przeznaczone są do celów medycznych (atest FDA Food and Drug Administraton). Jako nanowypełniacze zastosowano nanometryczne cząstki ceramiczne, tj. krzemionkę (SiO 2, wielkość ziaren ok. 20 nm, Sigma-Aldrich), montmorylonit (MMT, otrzymany na drodze sedymentacji według technologii opracowanej na KB WIMiC [13], średnia wielkość ziarna ok. 50 nm), trzecim modyfikatorem były nanorurki węglowe (CNT, NanoCraft Inc Renton, USA). Badano układy, gdzie jako nanonapełniacz stosowano jednościenne nanorurki węglowe (SWCNT, o średnicy 2 3 nm i długości nm). Średni rozmiar cząstek wyznaczono na podstawie badań metodą DLS (NanoSizer, Molvern). Folie nanokompozytowe zostały otrzymane metodą odlewania (tape casting). NawaŜkę nanowypełniacza wprowadzano do roztworu polimeru, a następnie ho-
3 324 E. Stodolak, A. Frączek-Szczypta, M. BłaŜewicz mogenizowano w celu uzyskania jednolitej dyspersji nanocząstek. Ilość nanonapełniaczy nie przekraczała 6% wag. nanokompozytu. Mieszanie miało charakter wieloetapowy; zastosowano w tym celu mieszanie mechaniczne, ultradźwiękowe lub mieszanie kombinowane. Odlewane folie nanokompozytowe pozostawiono na 24 h w celu odparowania rozpuszczalnika (kwas octowy - CS lub rozpuszczalnik organiczny dichlorometan - PL(L/DL)A, PSU). Następnie materiały kompozytowe suszono w suszarce próŝniowej do całkowitego odparowania rozpuszczalnika. Gotowe tworzywa nanokompozytowe stanowiły materiał badawczy przeznaczony do dalszych badań. Jako materiał odniesienia stosowano folie z polimerów pozbawionych obecności nanocząstki (czyste folie polimerowe). W celu scharakteryzowania właściwości tworzyw nanokompozytowych zastosowano szereg metod pozwalających na śledzenie zmian mechanicznych (Zwick 1435), zmian morfologii powierzchni (SEM, Joel 5400 JSM). Badania biologiczne (testy przeŝywalności - MTT, zdolność do wydzielania kolagenu) przeprowadzono na liniach komórkowych osteoblasty - podobnych komórek MG-63 oraz osteoblastów ludzkich hfob 1.19 i fibroblastów ludzkich HS-5. W omawianym układzie zaobserwowano trzykrotny wzrost wytrzymałości tworzywa (R m ) przy 5% udziale wag. MMT [13]. Równie wysoki wzrost wartości modułu sztywności obserwuje się dla tworzyw nanokompozytowych z udziałem 2, 3,5 oraz 5% wag. nanonapełniacza, w których omawiany parametr wzrasta o ok. 35% względem folii z czystego niemodyfikowanego chitozanu (rys. 1b). Podobne właściwości stwierdzono dla nanokompozytu o osnowie resorbowalnego polimeru syntetycznego, jakim jest P(L/DL)LA modyfikowany 2% wag. SiO 2, w tym przypadku moduł Younga wzrasta trzykrotnie dla nanokompozytu w stosunku do niemodyfikowanej folii laktydowej (rys. 2). Obserwowany jest przy tym niewielki spadek wytrzymałości na rozciąganie omawianego tworzywa w stosunku do folii PL(L/DL)A, który moŝe wynikać z niejednorodnej dyspersji nanonapełniacza. WYNIKI I DYSKUSJA Właściwości mechaniczne nanokompozytów polimerowych Wprowadzenie nanocząstek do matryc polimerowych istotnie wpływa na ich parametry mechaniczne. Wzrost wytrzymałości na rozciąganie oraz wzrost wartości modułu spręŝystości obserwowany jest dla wszystkich nanokompozytów będących przedmiotem badań. W przypadku gdy jako osnowę tworzywa nanokompozytowego zastosowano naturalny biopolimer - chitozan, a jako nanonapełniacz krzemian warstwowy - montmorylonit (MMT), wzrost parametrów mechanicznych tworzywa jest tym wyŝszy, im większy jest udział wagowy nanonapełniacza (rys. 1). b) b) Rys. 2. Wartości modułu Younga ( i wartości wytrzymałości (b) materiałów nanokompozytowych na bazie kopolimeru L/DL laktydy modyfikowanego krzemionką nanometryczną (PL/DLA/ SiO 2) Fig. 2. The values of Young modulus and tensile strength of pure foli copolymere-l/dl-lactide and nanocomposite samples with different content of nanometric silica (PL/DLA/SiO 2) Rys. 1. Wartości modułu Younga i wartości wytrzymałości materiałów nanokompozytowych na bazie chitozanu (CS) ( i chitozanu modyfikowanego montmorylonitem (CS/MMT) (b) Fig. 1. The values of Young modulus and tensile strength of pure chitosane (CS) and nanocomposite samples with different content of montmoryllonite (chitosan/mmt) Stosując jako matrycę trwały w warunkach in vitro polimer syntetyczny PSU, stwierdzić moŝna następującą zaleŝność: im mniejszy udział nanonapełniacza (jakim w tym układzie są nanorurki węglowe, CNT), tym otrzymać moŝna lepsze właściwości mechaniczne, szczególnie moduł Younga i odkształcalność (rys. 3). Wyjaśnieniem obserwowanych zmian są prawdopodobnie oddziaływania międzycząsteczkowe, jakie mogą mieć miejsce pomiędzy osnową a nanonapełniaczem. Obecność wiązań drugorzędowych moŝe poprawiać właściwości mechaniczne. Sprzyja temu zarówno rozwinięcie powierzchni nanocząstek (CNT S BET =
4 Nanokompozyty polimerowe do zastosowań medycznych 325 = 210 m 2 /g, MMT S BET = 150 m 2 /g, SiO 2 S BET = = 280 m 2 /g), jak równieŝ liczne grupy funkcyjne na powierzchni nanocząsteczki (głównie grupy hydroksylowe - SiO 2, MMT, karbonylowe i karboksylowe - CNT) [14-16]. Natomiast wzrost modułu przy równoczesnym spadku wytrzymałości, obserwowany dla układów: PL(L/DL)A z SiO 2 oraz dla PSU z CNT, moŝe być następstwem niedostatecznej dyspersji nanonapełniacza w osnowie polimerowej, a takŝe wynikiem aglomeryzacji nanocząstek, które stanowią źródło defektów, co skutecznie obniŝa wytrzymałość tworzywa. Otrzymane wyniki potwierdzają, Ŝe niezwykle istotnym elementem zapewniającym otrzymanie tworzyw nanokompozytowych o poprawionych właściwościach jest zarówno sposób dyspersji nanocząstek, jak i jego ilość dodawana do osnowy. W sposób indywidualny naleŝy traktować dobór pary nanonapełniacz-osnowa; brak spełnienia tego kryterium przy zachowaniu opracowanej metody dyspersji lub sprawdzonej w innych układach ilości nanonapełniacza nie gwarantuje otrzymania polepszonych właściwości. Przedstawione tutaj wyniki są efektem optymalizacji procesu otrzymywania tworzyw nanokompozytowych z uwzględnieniem powyŝszych warunków. one lepszymi parametrami biologicznymi niŝ polimery, z których je wytworzono. Dotyczy to wszystkich trzech grup materiałów, zarówno tych, w których wyniki badań mechanicznych wskazują na dobrą dyspersję nanododatku, jak i tego tworzywa, w którym dyspersja nanocząstki jest nieco słabsza. Testy biologiczne w warunkach in vitro, przeprowadzone na materiałach kompozytowych modyfikowanych nanorurkami węglowymi (CNT), wskazują, Ŝe przeŝywalność komórek w kontakcie z nanokompozytem jest znacznie wyŝsza w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla czystego polimeru (rys. 4. b) c) PSU 1%SWCNT b) Rys. 4. Proliferacja komórek osteoblastopodobnych kontaktowanych z powierzchnią tworzywa ( oraz morfologia komórek osteoblastopodobnych MG-63 do powierzchni materiałów; PSU (b), PSU/1% wag. SWCNT (c) Fig. 4. Proliferation ( and adhesion MG-63 cells contacted with nanocomposites surface: PSU (b), PSU/1% wt. SWCNT (c) Rys. 3. Wytrzymałość oraz moduł Younga materiałów nanokompozytowych na bazie PSU i PSU modyfikowanego nanorurkami węglowymi (CNT/PSU) Fig. 3. The values of tensile strength of pure polymer (PSU) and nanocomposite samples with different content of carbon nanotubes (CNT/PSU) Biozgodność nanokompozytów polimerowych Badania biologiczne materiałów nanokompozytowych jednoznacznie wskazują, Ŝe charakteryzują się Obserwacja morfologii komórek kontaktowanych z powierzchnią tworzywa nanokompozytowego świadczy o bardzo dobrej adhezji osteoblastów do podłoŝa (widoczne na zdjęciu w postaci silnego rozpłaszczenia, rys. 4b, c). W przylegających komórkach moŝna zobaczyć nie tylko elementy cytoszkieletu (np. jądro, włókna aktynowe), ale takŝe oznaczyć zawartość białek błony komórkowej odpowiedzialnych za przyleganie osteoblastów (barwienie β-aktyny, rys. 4b, c). Biozgodność nanokompozytów, w których zastosowano nanorurki węglowe, nie zaleŝy od rodzaju CNT (jednościenne wielkościenne nanorurki węglowe) [17, 18]. Nanokompozyty na bazie PSU z udziałem CNT charakteryzują się nie tylko wysoką biozgodnością, ale równieŝ wysokim stopniem przylegania komórek do powierzchni tworzywa. Stwierdzono, Ŝe powierzchnia kontaktu komórki z materiałem jest wyŝsza, gdy jako nanonapełniacz zastosowane będą jednościenne nanorurki węglowe (SWCNT) [19].
5 326 E. Stodolak, A. Frączek-Szczypta, M. BłaŜewicz Jak wynika z danych przedstawionych na rysunkach 4a, b, nanokompozyt zbudowany z resorbowalnego polimeru (PL(L/DL)A) i nanometrycznej krzemionki (SiO 2 ) posiada znacznie wyŝszą biozgodność wykazaną testem MTT w porównaniu do czystego PL(L/DL)A. Dotyczy to zarówno komórek kostnych (osteoblastów), jak i komórek fibroblastycznych (fibroblastów) (rys. 5. Dodatkowo przeprowadzone badania poziomu wydzielanego kolagenu wskazują, Ŝe nanokompozyty z udziałem SiO 2 są lepszymi kandydatami materiałowymi na implanty kostne. Poziom kolagenu typu I jest znacznie wyŝszy dla tworzyw z nsio 2 niŝ polimeru niemodyfikowanego (rys. 5b). RównieŜ badania biologiczne nanokompozytów na bazie chitozanu wskazują wysoką biozgodność tych tworzyw z komórkami w testach in vitro [20]. Materiały bioaktywne to takie, które nie tylko charakteryzują się wysoką biozgodnością, ale równieŝ posiadają zdolność tworzenia naturalnego połączenia tkanką kostną. W inŝynierii biomateriałów pojęcie bioaktywności łączone jest z cechą powierzchni materiału, która sprzyja mineralizacji apatytu w warunkach środowiska biologicznego. Mineralizacja apatytu następuje, gdy na powierzchni materiału występują ugrupowania chemiczne, stanowiące zarodki krystalizacji dla biomimetycznego apatytu (np. Si-OH). Zjawisko to zaobserwować moŝna w testach in vitro, wykorzystując do tego sztuczne osocze krwi (SBF Simulated Body Fluid). Taka właściwość materiału jest dobrym prognostykiem do szybszej fiksacji pomiędzy materiałem na otaczającą go tkankę kostną. Testy bioaktywności tworzyw nanokompozytowych przeprowadzono na materiałach, do modyfikacji których zastosowano nanokrzemionkę. Obserwacje morfologii powierzchni tworzyw PL(L/DL)A z 2% wag. udziałem SiO 2 wskazują, Ŝe po 4 dniach inkubacji tworzywa w środowisku sztucznego osocza (SBF) na ich powierzchni pojawia się apatyt (rys. 6). Morfologia obserwowanych powierzchni jest charakterystyczna dla biomimetycznego apatytu (zjawiska tego nie obserwuje się na powierzchni folii z czystego polimeru). Badania bioaktywności wskazują, Ŝe w przypadku bioaktywnego materiału zdyspergowanego do skali nanometrycznej i wprowadzonego do polimeru (w ilościach nieprzekraczających kilku procent wagowych) moŝliwe staje się otrzymanie polimerowego tworzywa wykazującego zjawisko bioaktywności, analogiczne do obserwowanego dla tworzyw bioceramicznych. b) [ ] Rys. 5. PrzeŜywalność osteoblastów i fibroblastów (test MTT) oraz produkcja kolagenu przez komórki kostne linii hfob 1,19 i fibroblasty linii HS-5 kontaktowane z powierzchnią materiału polimerowego PL(L/DL)A i P(L/DL)A/ 0,5% wag. nanometrycznej SiO 2 Fig. 5. Viability of cells by MTT test ( and and level of collagen (b) produced by cells: osteoblast hfob 1.19 cells line and fibroblast HS-5 cells line contacted with surface of nanocomposite material P(L/DL)A/0.5% wt. nanometric SiO 2 Bioaktywność materiałów nanokompozytowych Rys. 6. Obraz SEM powierzchni polimeru modyfikowanego 0,5% wag. udziałem nanometrycznej SiO 2 po kontakcie w płynie SBF oraz skład warstwy krystalizującej na powierzchni tworzywa (EDS) Fig. 6. SEM/EDS image of apatite crystallization on the surface of composite materials: PL(L/DL)A with 0.5% wt. nanometric SiO 2 after contact (4 days) with SBF
6 Nanokompozyty polimerowe do zastosowań medycznych 327 PODSUMOWANIE Badania nanokompozytów polimerowych, w których jako modyfikatorów uŝyto nanocząstek ceramicznych (SiO 2, MMT) i nanocząstek węglowych (nanorurki węglowe (CNT)), wskazują, Ŝe materiały te mogą stanowić alternatywę zarówno dla tradycyjnych materiałów polimerowych, jak i kompozytów wzmacnianych włóknami lub cząstkami mikrometrycznymi. Obecność nanocząstek wpływa na matrycę polimerową bez względu na jej rodzaj, nadając nowe właściwości biologiczne oraz modyfikując strukturę, w następstwie czego znaczącej zmianie ulegają parametry mechaniczne. W przypadku wszystkich analizowanych tworzyw otrzymano wyniki wskazujące jednoznacznie na wysoką biozgodność materiałów nanokompozytowych, znacznie przewyŝszającą materiały wyjściowe. Nanokompozyty polimerowe to grupa tworzyw, które mogą stwarzać zupełnie nowe moŝliwości w zakresie sterowania właściwościami biologicznymi polimerów. Wydaje się zatem, Ŝe to właśnie specyficzna reakcja nanokompozytów z Ŝywymi komórkami oraz istotna poprawa parametrów mechanicznych stanowi element decydujący o ich przydatności dla medycyny, zwłaszcza w aspekcie regeneracji tkanek. Materiały nanokompozytowe stanowić mogą niezwykle interesujące tworzywa do konstrukcji implantów wspomagających regenerację tkanki kostnej, chrzęstnej, równieŝ zapewne znajdą w niedalekiej przyszłości zastosowanie w konstrukcji podłoŝy do regeneracji skóry lub nerwów obwodowych. Podziękowania Praca dopuszczona przez ministra nauki i szkolnictwa wyŝszego, grant No. N N Ewa Stodolak jest uczestnikiem programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. LITERATURA [1] Vert M., Aliphatic polyesters: great degradable polymers that cannot do everything, Biomacromolecules 2005, 6, [2] Sakiyama-Elbert S.E., Hubbell J.A., Functional biomaterials: design of novel biomaterials, Annual Review of Materials Research 2001, 31, [3] Lakshmi S., Cato T., Biodegradable polymers as biomaterials, Progress of Polymer Science 2007, 32, [4] Ramakrishna S., Mayer J., Wintermantel E., Leong K.W., Biomedical applications of polymer-composite materials: a review, Composites Science and Technology 2001, 61(36), [5] Stodolak E., Blazewicz M., Rajzer I., Grausova L., Composite with carbon fibres - biological and mechanical study, Karbo 2007, 4, [6] Wang M., Deb S., Bonfield W., Chemically coupled hydroxyapatite-polyethylene composites: processing and characterization, Materials Letters 2000, 44, [7] Bordes P., Pollet E., Avérous L., Nano-biocomposites: Biodegradable polyester/nanoclay systems, Progress in Polymer Science 2009, 34(2), [8] Ryan D., Nanocomposites, Polymer News 2003, 8, [9] Promise of compounds containing nanoclays becoming reality? Modern Plastics, McGraw-Hil 2004, [10] Fischer H., Materials Science and Engineering 2003, 23. [11] Myung C.C., Junzo T., FT-IR study for hydroxyapatite/collagen nanocomposite cross-linked by glutaraldehyde, Biomaterials 2002, 23, [12] Chul Changa M., Koa C.C., Douglas W.H., Conformational change of hydroxyapatite/gelatin nanocomposite by glutaraldehyde, Biomaterials 2003, 24, [13] Zurek-Tatara M., Dyploma Thesis, AGH, Kraków [14] Stodolak E., Paluszkiewicz C., Bogun M., Blazewicz M., Nanocomposite fibres for medical applications, J. Mol. Struct. 2009, , [15] Stodolak E., Gadomska K., Lacz A., Bogun M., Polymerceramic nanocomposites for applications in bone surgery, Journal of Physics 2009, 146, [16] Stodolak E., Zych L., Paluszkiewicz C., Lacz A., Gadomska K., Bioactive nanosilica-based materials for applications in regenerative medicine, Acta Biomaterialia (w druku). [17] Fraczek A., Dyploma Thesis, AGH, Kraków [18] Bacakova L., Grausova L., Vacik J., Frączek A., BłaŜewicz S., Kromka A., Vanece J., Svorcik V., Improved adhesion and growth of human osteoblast-like MG 63 cells on biomaterials modified with carbon nanoparticles, Diamond & Related Materials 2007, 16, [19] Kostarek M., Dyploma Thesis, AGH, Kraków [20] Paluszkiewicz C., Stodolak E., BłaŜewicz M., Preparation and spectroscopic characterisation of montmorylonitechitosane nanocomposite materials, Xth International Conference on Molecular Spectroscopy: from molecules to molecular materials and biological systems, 2009, 95.
Nanokompozytowe membrany włókniste; możliwości zastosowań medycznych
Nanokompozytowe membrany włókniste; możliwości zastosowań medycznych Ewa Stodolak-Zych 1, Magdalena Kocot 2, Marta Juszczak 1, Maciej Boguń 3 1 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne
30/01/2018. Wykład VII: Kompozyty. Treść wykładu: Kompozyty - wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. 2. Kompozyty ziarniste. 3. Kompozyty włókniste
JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne
KOMPOZYTY Z POLIMERÓW RESORBOWALNYCH PRZEZNACZONE DLA CHIRURGII KOSTNEJ
Kompozyty 9: 4 (2009) 312-316 Jan Chłopek, Anna Morawska-Chochół* Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES
Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology
NANOKOMPOZYTY POLIMEROWO-CERAMICZNE PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 6(006)1 Patrycja Rosół 1, Jan Chłopek Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków e-mail: patrycja@uci.agh.edu.pl, chlopek@uci.agh.edu.pl
Nanokompozyty polimerowe. Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno,
Nanokompozyty polimerowe Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno, 19.11.2015 PLAN PREZENTACJI Nanotechnologia czym jest i jakie ma znaczenie we współczesnym świecie Pojęcie nanowłókna
Badania nad przydatnością kompozytów wytworzonych z Ŝywic polisiloksanowych dla chirurgii kostnej. Teresa Gumuła, Stanisław BłaŜewicz
Badania nad przydatnością kompozytów wytworzonych z Ŝywic polisiloksanowych dla chirurgii kostnej Teresa Gumuła, Stanisław BłaŜewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki,
Autoreferat rozprawy doktorskiej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Autoreferat rozprawy doktorskiej mgr Małgorzata Świętek Wielofunkcyjne nanokompozyty do zastosowań
Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.
Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -
WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS
PL B1. Sposób otrzymywania bioaktywnych, resorbowalnych implantów do leczenia ubytków kostnych
PL 223650 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223650 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404987 (22) Data zgłoszenia: 05.08.2013: (51) Int.Cl.
WPŁYW SZTUCZNEGO ŚRODOWISKA BIOLOGICZNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW WĘGLOWO-FOSFORANOWYCH
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(22)4 Jan Chłopek 1, Marta Błażewicz 2, Barbara Szaraniec 3 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków WPŁYW SZTUCZNEGO
BIOAKTYWNE KOMPOZYTY WŁÓKNO WĘGLOWE/PSEUDOWOLASTONIT DLA ZASTOSOWAŃ W CHIRURGII KOSTNEJ
Kompozyty 8: 1 (2008) 41-46 Teresa Gumuła*, Marta BłaŜewicz, Czesława Paluszkiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland, *
INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS
Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494
INFLUENCE OF MONTMORILLONITE CONTENT ON MASS FLOW RATE COMPOSITE OF THE POLYAMIDE MATRIX COMPOSITE
Andrzej PUSZ, Małgorzata SZYMICZEK, Katarzyna MICHALIK Politechnika Śląska Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych e-mail: andrzej.pusz@polsl.pl WPŁYW ZAWARTOŚCI MONTMORYLONITU NA WSKAŹNIK SZYBKOŚCI
Recenzja pracy doktorskiej mgr Magdaleny Jarosz pt. Nanoporowaty anodowy tlenek tytanu(iv) jako materiał na implanty kości
Prof. Marta Błażewicz Kraków 25.10.2015 Katedra Biomateriałów Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30 Recenzja pracy doktorskiej mgr Magdaleny
BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI
BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI BADANIE ZMIAN ZACHODZĄCYCH W MASACH Z BENTONITEM POD WPŁYWEM TEMPERATURY METODĄ SPEKTROSKOPII
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII REP-RAP DO WYTWARZANIA FUNKCJONALNYCH STRUKTUR Z PLA
Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 109 Emilia MAZGAJCZYK, Patrycja SZYMCZYK, Edward CHLEBUS, Katedra Technologii Laserowych, Automa ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII REP-RAP DO WYTWARZANIA FUNKCJONALNYCH
Kompozyty. Czym jest kompozyt
Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. MSE 27X Unit 18 1 Material Elastic Modulus GPa
Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. 1. Klasyfikacja materiałów medycznych
BIOMATERIAŁY 1. Klasyfikacja materiałów medycznych BIOMATERIAŁY Tworzywa metaliczne Stale i stopy Stale austenityczne Stopy na osnowie kobaltu Tytan i jego stopy Stopy z pamięcią kształtu Bioceramika Resorbowalna
PROPERTIES OF POLYURETHANE COMPOSITES WITH BIOGLASS FOR MEDICAL APPLICATION
JOANNA RYSZKOWSKA, MONIKA AUGUŚCIK, WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW POLIURETANOWYCH Z BIOGLASEM DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH PROPERTIES OF POLYURETHANE COMPOSITES WITH BIOGLASS FOR MEDICAL APPLICATION S t r e s z c
Twórz z nami nowe materiały o doskonałych właściwościach. Instytut Polimerów
Twórz z nami nowe materiały o doskonałych właściwościach Instytut Polimerów Polimery? Tworzywa sztuczne? Co oznaczają te pojęcia? Czy wiesz, Ŝe towarzyszą Ci juŝ od chwili narodzin? Obejrzyj zdjęcia poniŝej
Projekt: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych
Projekt: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych Zadanie 5 - Ocena wpływu czynników środowiskowych oraz obciążeo długotrwałych na zmiany właściwości wytworzonych
PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231738 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404416 (51) Int.Cl. B22C 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2013
MATERIAŁY: CHARAKTERYSTYKA, KLASY, WŁASNOŚCI. Wykład 1
MATERIAŁY: CHARAKTERYSTYKA, KLASY, WŁASNOŚCI Wykład 1 Definicja materiału Materiał: tworzywo o określonej postaci, mogące podlegać obróbce w celu wykorzystania do produkcji różnych wyrobów (Leksykon Naukowo-
Badania biopolimerów technikami spektroskopii oscylacyjnej
Badania biopolimerów technikami spektroskopii oscylacyjnej 493 Czes³awa PALUSZKIEWICZ Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Wydzia³ In ynierii Materia³owej i Ceramiki, Katedra Chemii
NANOKOMPOZYTY ETEROURETANOWE Z MODYFIKOWANĄ NANOKRZEMIONKĄ DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH
BARTŁOMIEJ WAŚNIEWSKI, JOANNA RYSZKOWSKA * NANOKOMPOZYTY ETEROURETANOWE Z MODYFIKOWANĄ NANOKRZEMIONKĄ DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH NANOCOMPOSITES OF POLYURETHANESAND FILLERS IN THE FORM OF MODIFIED SIPO FOR
WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM
KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie
Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.
Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing
Daria Jóźwiak. OTRZYMYWANĄ METODĄ ZOL -śel W ROZTWORZE SZTUCZNEJ KRWI.
WYśSZA SZKOŁA INśYNIERI DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ Daria Jóźwiak Temat pracy: ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI CHIRURGICZNEJ 316L MODYFIKOWANEJ POWŁOKĄ CERAMICZNĄ
KOMPOZYTY GRADIENTOWE DLA MEDYCYNY REGENERACYJNEJ
y 9: 3 (2009) 205-209 Barbara Szaraniec*, Krzysztof Kotula, Jan Chłopek Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H
WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. ALFREDA MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H Autor pracy:
PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211051 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386455 (22) Data zgłoszenia: 05.11.2008 (51) Int.Cl. C08L 23/00 (2006.01)
KOMPOZYTY W MEDYCYNIE
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(2001)1 Jan Chłopek 1 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 30/A3, 30-059 Kraków KOMPOZYTY W MEDYCYNIE W pracy omówiono czynniki
Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-202-IB-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów
Nazwa modułu: Biomateriały kompozytowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-202-IB-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
MATERIAŁY KOMPOZYTOWE
MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1 DEFINICJA KOMPOZYTU KOMPOZYTEM NAZYWA SIĘ MATERIAL BĘDĄCY KOMBINACJA DWÓCH LUB WIĘCEJ ROŻNYCH MATERIAŁÓW 2 Kompozyt: Włókna węglowe ciągłe (preforma 3D) Osnowa : Al-Si METALE I
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polska Akademia Nauk
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polska Akademia Nauk Biomimetyczne funkcjonalne w urządzeniach wspomagających pracę układu sercowo-naczyniowego K. Trembecka-Wójciga, R. Major, A. Mzyk, B.
WPŁYW BIODEGRADACJI NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE TERMOPLASTYCZNEJ SKROBI NAPEŁNIONEJ WŁÓKNAMI KENAFU LUB MĄCZKI DRZEWNEJ
STANISŁAW KUCIEL, ANETA LIBER-KNEĆ *, STANISŁAW ZAJCHOWSKI ** WPŁYW BIODEGRADACJI NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE TERMOPLASTYCZNEJ SKROBI NAPEŁNIONEJ WŁÓKNAMI KENAFU LUB MĄCZKI DRZEWNEJ THE INFLUENCE
ZASTOSOWANIE TECHNIK FTIR W BADANIACH NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWO-CERAMICZNYCH
Kompozyty 10: 1 (2010) 64-69 Czesława Paluszkiewicz 1, Ewa Stodolak 2 *, Piotr Jeleń 3 1, 3 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Krzemianów i Związków
POLIMEROWE KOMPOZYTY GRADIENTOWE DLA ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH
Kompozyty 9: 2 (2009) 181-185 Magdalena Ziąbka*, Ewa Stodolak, Jan Chłopek kademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii i Ceramiki, Katedra iomateriałów, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland * Corresponding
ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA
WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA Magdalena Puda Promotor: Dr inŝ. Jacek Grzegorz Chęcmanowski Cel pracy
WPŁYW MODYFIKACJI WŁÓKIEN NATURALNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW BIODEGRADOWALNYCH NA OSNOWIE PLA
ANDRZEJ IWAŃCZUK, MAREK KOZŁOWSKI, STANISŁAW FRĄCKOWIAK * WPŁYW MODYFIKACJI WŁÓKIEN NATURALNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW BIODEGRADOWALNYCH NA OSNOWIE PLA THE INFLUENCE OF MODIFICATION OF THE NATURAL FIBRES
CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND
ARKADIUSZ KLOZIŃSKI, PAULINA JAKUBOWSKA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY / W FUNKCJI KROTNOŚCI PRZETWÓRSTWA CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED / BLEND S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W pracy
Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej
Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej Streszczenie Lidia Libowicz-Nadobny Promotorzy: Prof. dr hab. Maria Nowakowska Prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki
PRZEWIDYWANIE CZASU ŻYCIA IMPLANTÓW KOMPOZYTOWYCH NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PEŁZANIA
KMPZYTY (CMPSITES) () Patrycja Rosół, Jan Chłopek Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza, -9 Kraków PRZEWIDYWANIE CZASU ŻYCIA IMPLANTÓW KMPZYTWYCH NA PDSTAWIE
Tematyka badawcza Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych
ZAKŁAD BIOMATERIAŁÓW I TECHNOLOGII MIKROBIOLOGICZNYCH Tematyka badawcza Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray ZBTM Instytut Polimerów
ZUŻYCIE TRYBOLOGICZNE KOMPOZYTU NA OSNOWIE ZGARU STOPU AK132 UMACNIANEGO CZĄSTKAMI SiC
9/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZUŻYCIE TRYBOLOGICZNE KOMPOZYTU NA OSNOWIE ZGARU STOPU AK132 UMACNIANEGO
Technologia i zastosowanie
Technologia i zastosowanie Kompozyt jest to materiał utworzony sztucznie, z co najmniej dwóch składników, o różnych właściwościach, w taki sposób, że ma on właściwości lepsze i (lub) inne od składników.
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO
31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH
BIOMATERIAŁY KOMPOZYTOWE
Kompozyty 9: 1 (29) 3-1 Jan Chłopek Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków, Poland Corresponding author. E-mail: chlopek@agh.edu.pl
MODYFIKOWANY MONTMORYLONIT (MMT) JAKO NANOWYPEŁNIACZ W NANOKOMPOZYTACH POLIMEROWO-CERAMICZNYCH
Kompozyty 9: 2 (29) 122-127 Ewa Stodolak 1 *, Łukasz Zych 2, Agnieszka Łącz 3, Wojciech Kluczewski 1 1 Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Biomateriałów al. Mickiewicza 3, 3-59 Kraków, Poland 2 Akademia
OTRZYMYWANIE NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH METODĄ FOTOPOLIMERYZACJI: UKŁAD POLI-HEMA/ (HYDROFOBIZOWANA NANOKRZEMIONKA PIROGENICZNA)
Mariola SĄDEJ-BAJERLEIN, Ewa ANDRZEJEWSKA Politechnika Poznańska Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej e-mail: mariolkas@o2.pl OTRZYMYWANIE NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH METODĄ FOTOPOLIMERYZACJI:
Kod modułu. Nazwa modułu. Biomateriały w praktyce medycznej i laboratoryjnej. Wydział Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej (WLBiML)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu I n f o r m
Politechnika Łódzka. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej PRACA DOKTORSKA Paulina Anna Król Modyfikacja nanododatkami
Wpływ promieniowania na wybrane właściwości folii biodegradowalnych
WANDA NOWAK, HALINA PODSIADŁO Politechnika Warszawska Wpływ promieniowania na wybrane właściwości folii biodegradowalnych Słowa kluczowe: biodegradacja, kompostowanie, folie celulozowe, właściwości wytrzymałościowe,
Czym jest kompozyt. Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów.
Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. Historia W Mezopotamii i Babilonie już ok. 800
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTÓW ZBROJONYCH MIKRO- I NANOCZĄSTKAMI
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(5)1 Mariusz Andrzejczuk 1, Małgorzata Lewandowska, Krzysztof J. Kurzydłowski 3 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, -57 Warszawa WŁAŚCIWOŚCI
CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY.
Temat 7: CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY. Wykład 3h 1) Wiadomości wstępne: definicje kompozytów, właściwości sumaryczne i wynikowe, kompozyty
Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes
Faculty of: Materials Science and Ceramics Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2012/2013 Lecture language:
ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING
25/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH
TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI
Twoje zainteresowania INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU PROJEKTOWANIE, MODYFIKACJA TECHNOLOGII SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI Zostaniesz specjalistą
Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel
Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel. 12 617 3572 www.kcimo.pl, bucko@agh.edu.pl Plan wykładów Monokryształy, Materiały amorficzne i szkła, Polikryształy budowa,
KOMPOZYTY RECYKLATOWE POLIETYLENOWE MODYFIKOWANE ODPADAMI LAMINATÓW TERMOPLASTYCZNYCH Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
ZENON TARTAKOWSKI, DIANA J.TARTAKOWSKA ** KOMPOZYTY RECYKLATOWE POLIETYLENOWE MODYFIKOWANE ODPADAMI LAMINATÓW TERMOPLASTYCZNYCH Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE RECYCLING-BASED COMPOSITES
WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI
WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW LEKKICH MODYFIKOWANYCH ZUśYTYMI ADSORBENTAMI MAŁGORZATA FRANUS, LIDIA BANDURA KATEDRA GEOTECHNIKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, POLITECHNIKA LUBELSKA KERAMZYT Kruszywo lekkie,
ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO
Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 63 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Streszczenie: W strukturze typu sandwicz z rdzeniem typu pianoaluminium oraz na strukturze
KOMPOZYTY POLIMEROWE Z ODPADAMI WŁÓKIEN POLIAMIDOWYCH
Dominika MACHA, Stanisław KUCIEL, Kinga KORNIEJENKO Politechnika Krakowska Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki E-mail: stask@mech.pk.edu.pl KOMPOZYTY POLIMEROWE Z ODPADAMI WŁÓKIEN POLIAMIDOWYCH
BIOPOLIMERY. Rodzaj zajęć: Grupa: WIMiC I-III r. Termin: poniedziałek Sala: Prowadzący: KONSULTACJE. POK. 106a A3. seminarium 105 A3/A4
BIOPOLIMERY Rodzaj zajęć: seminarium Grupa: WIMiC I-III r. Termin: poniedziałek 15.00-16.30 Sala: Prowadzący: 105 A3/A4 dr hab. inż. Jadwiga Laska KONSULTACJE CZWARTEK 11.00-12.00 POK. 106a A3 Kontakt
RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20
RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20 Czy racjonalne jest ocenianie właściwości uŝytkowych materiałów przez badania przy obciąŝeniu
Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Technologia Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CIM-1-707-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom studiów: Studia I
ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UJ NAUKI ŚCISŁE, NR 14 (1/2017), S
ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UJ NAUKI ŚCISŁE, NR 14 (1/2017), S. 187 196 E-ISSN 2082-3827 P-ISSN 2084-977X WWW.DOKTORANCI.UJ.EDU.PL/ZESZYTY/NAUKI-SCISLE ANNA LASKA POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki KATEDRA FIZYKOCHEMII I MODELOWANIA PROCESÓW Propozycje tematów prac magisterskich na rok akademickim
MATERIAŁY BIOMEDYCZNE
MATERIAŁY BIOMEDYCZNE BIOMATERIAŁY Tworzywa metaliczne Polimery Stale i stopy Stale austenityczne Stopy na osnowie kobaltu Tytan i jego stopy Stopy z pamięcią kształtu Bioceramika Resorbowalna w organizmie
RECYKLING MATERIAŁOWY ODPADÓW TETRA PAKU MATERIAL RECYCLING OF TETRA PAK WASTE
KINGA KORNIEJENKO, STANISŁAW KUCIEL, JANUSZ MIKUŁA * RECYKLING MATERIAŁOWY ODPADÓW TETRA PAKU MATERIAL RECYCLING OF TETRA PAK WASTE S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t Artykuł opisuje moŝliwości recyklingu
NOWE BIOMATERIAŁY WŁÓKNINOWE WYTWARZANE BEZPOŚREDNIO Z ROZTWORU DIBUTYRYLOCHITYNY. A. Błasińska, I. Krucińska, M. Chrzanowski, A.
NOWE BIOMATERIAŁY WŁÓKNINOWE WYTWARZANE BEZPOŚREDNIO Z ROZTWORU DIBUTYRYLOCHITYNY A. Błasińska, I. Krucińska, M. Chrzanowski, A. Komisarczyk Politechnika Łódzka, Katedra Metrologii Włókienniczej L. Szosland
Tytuł pracy w języku angielskim: Physical properties of liquid crystal mixtures of chiral and achiral compounds for use in LCDs
Dr inż. Jan Czerwiec Kierownik pracy: dr hab. Monika Marzec Tytuł pracy w języku polskim: Właściwości fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych związków chiralnych i achiralnych w odniesieniu do zastosowań
BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska
WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Wydział InŜynierii Dentystycznej BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM Klaudia Radomska Praca dyplomowa napisana
Opis prototypów prezentowanych na targach.
Opis prototypów prezentowanych na targach. 1. Materiał opatrunkowy, tzw. plaster konsumencki wykonany z całkowicie biodegradowalnych polimerów, w którym warstwa chłonna wytworzona została w postaci włókniny
Badanie właściwości nanokompozytów żywicy epoksydowej zmodyfikowanej polimetakrylanem metylu
Agnieszka WAŁĘKA, Jowita SZYMAŃSKA, Anita BIAŁKOWSKA, Marcin KOSTRZEWA, Mohamed BAKAR Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, WMTiW, Katedra Technologii Materiałów Organicznych, ul. Chrobrego
Aleksandra Świątek KOROZYJNA STALI 316L ORAZ NI-MO, TYTANU W POŁĄ ŁĄCZENIU Z CERAMIKĄ DENTYSTYCZNĄ W ROZTWORZE RINGERA
WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ Aleksandra Świątek,,ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L ORAZ STOPÓW W TYPU CO-CR CR-MO, CR-NI NI-MO, TYTANU
OCENA MOŻLIWOŚCI WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE PA6 NAPEŁNIANYCH CZĄSTKAMI MINERALNYMI
93/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 26, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 26, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-538 OCENA MOŻLIWOŚCI WYTWARZANIA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE PA6 NAPEŁNIANYCH
PL B1. Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych na osłony przewodów elektrycznych
PL 224058 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224058 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397997 (22) Data zgłoszenia: 03.02.2012 (51) Int.Cl.
Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej
Dorota Kunkel Implant wszystkie przyrządy medyczne wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umiejscowione wewnątrz organizmu, jak też częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka
MODYFIKACJE CHEMICZNE WŁÓKIEN NATURALNYCH W CELU POPRAWIENIA KOMPATYBILNOŚCI Z KOMPOZYTAMI
Ryszard GĄSIOROWSKI, Szymon ROJEWSKI, Dorota WESOŁEK Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu e-mail: ryszard.gasiorowski@iwnirz.pl MODYFIKACJE CHEMICZNE WŁÓKIEN NATURALNYCH W CELU
GLINOKRZEMIANY MODYFIKOWANE ZA POMOCĄ 8-HYDROKSYCHINOLINY JAKO NAPEŁNIACZE W KOMPOZYTACH POLIETYLENU
Ewa OLEWNIK, Krzysztof GARMAN, Wojciech CZERWIŃSKI, Agnieszka PAJĄK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu e-mail: olewnik@umk.pl GLINOKRZEMIANY MODYFIKOWANE ZA POMOCĄ 8-HYDROKSYCHINOLINY JAKO NAPEŁNIACZE
Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru. Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh
POIG 01.01.02-10-025/09 Hala technologiczna IBWCh - reaktor do syntezy polimeru Schemat technologiczny zespołu do polimeryzacji metodą sekwencyjną w skali 30 l - IBWCh Projekt badawczy strategiczny POIG
KOMPOZYTY POLIMEROWE Z DODATKIEM WŁÓKIEN NATURALNYCH
Kompozyty 10: 2 (2010) 138-142 Magdalena Ziąbka*, Barbara Szaraniec Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
KRYSTALIZACJA, STRUKTURA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE STOPÓW I KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH
14/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KRYSTALIZACJA, STRUKTURA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE STOPÓW I KOMPOZYTÓW
Wpływ warunków przechowywania na fizyczną stabilność tabletek. Barbara Mikolaszek
Wpływ warunków przechowywania na fizyczną stabilność tabletek Barbara Mikolaszek Wpływ wilgoci na tabletki Ilość wilgoci, która została zaadsorbowana przez substancję leczniczą lub nośnik wpływa na: -
Innowacyjne rozwiązanie materiałowe implantu stawu biodrowego Dr inż. Michał Tarnowski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń
Innowacyjne rozwiązanie materiałowe implantu Dr inż. Michał Tarnowski Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń Zespół Obróbek Jarzeniowych Zakład Inżynierii Powierzchni Wydział Inżynierii Materiałowej TRIBOLOGIA
ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie
II KONFERENCJA Indywidualnego projektu kluczowego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem
KOMPOZYTY PUR/CACO3 DO ZASTOSOWAŃ JAKO PODŁOśA DO HODOWLI TKANEK KOSTNYCH PUR/CACO3 COMPOSITE FOR BONE TISSUE ENGINEERING
IDA DULIŃSKA-MOLAK, JOANNA RYSZKOWSKA ** KOMPOZYTY PUR/CACO3 DO ZASTOSOWAŃ JAKO PODŁOśA DO HODOWLI TKANEK KOSTNYCH PUR/CACO3 COMPOSITE FOR BONE TISSUE ENGINEERING S t r e s z c z e n i e A b s t r a c
PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228088 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411011 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2015 (51) Int.Cl. C08L 83/04 (2006.01)
BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER
Andrzej PUSZ, Łukasz WIERZBICKI, Krzysztof PAWLIK Politechnika Śląska Instytut Materiałów InŜynierskich i Biomedycznych E-mail: lukasz.wierzbicki@polsl.pl BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH
W Ł A Ś CIWOŚ CI MATERIAŁ U POROWATEGO W ZALEŻ NOŚ CI OD ZAWARTOŚ CI CZYNNIKA MODYFIKUJĄ CEGO
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLV NR (157) 4 Lesł aw Kyzioł W Ł A Ś CIWOŚ CI MATERIAŁ U POROWATEGO W ZALEŻ NOŚ CI OD ZAWARTOŚ CI CZYNNIKA MODYFIKUJĄ CEGO STRESZCZENIE Przedstawiono wyniki
Elektrolity polimerowe. 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych
Elektrolity polimerowe 1. Modele transportu jonów 2. Rodzaje elektrolitów polimerowych 3. Zastosowania elektrolitów polimerowych Zalety - Giętkie, otrzymywane w postaci folii - Lekkie (wysoka gęstość energii/kg)
HOW BIOECONOMY SERVES NATIONAL ECONOMY?
HOW BIOECONOMY SERVES NATIONAL ECONOMY? BASICS OF BIOECONOMY DR MARIUSZ MACIEJCZAK Projekt UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00 Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji
Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes
Faculty of: Materials Science and Ceramics Field of study: Chemistry of Building Materials Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2033/203 Lecture language:
Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CIM BK-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Biomateriały i kompozyty
Nazwa modułu: Syntetyczne materiały węglowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CIM-2-107-BK-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Biomateriały