METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

Podobne dokumenty
MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Rembisz Grażyna Drab Bartosz

XPS (ESCA) X-ray Photoelectron Spectroscopy (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)

Metody i techniki badań II. Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

Inkluzje Protodikraneurini trib. nov.. (Hemiptera: Cicadellidae) w bursztynie bałtyckim i ich badania w technice SEM

Elektronowa mikroskopia. T. 2, Mikroskopia skaningowa / Wiesław Dziadur, Janusz Mikuła. Kraków, Spis treści

Techniki mikroskopowe

SYLABUS. Elektronowa mikroskopia w nauce o materiałach Nazwa jednostki prowadzącej Wydział matematyczno - Przyrodniczy

Techniki próżniowe (ex situ)

Oferta badań materiałowych

Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) jako narzędzie do oceny morfologii powierzchni materiałów

SPEKTROSKOPIA FOTOELEKTRONÓW

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Podział biomateriałów Biomateriały w medycynie regeneracyjnej Cementy kostne...

Spektroskopia fotoelektronów (PES)

Doktorantka: Żaneta Lewandowska

Spektroskopia charakterystycznych strat energii elektronów EELS (Electron Energy-Loss Spectroscopy)

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

ZASTOSOWANIE MIKROSKOPII SKANINGOWEJ DO INSPEKCJI UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII SMT

Rezonanse magnetyczne oraz wybrane techniki pomiarowe fizyki ciała stałego

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

Geochemia analityczna. KubaM

Tytuł pracy w języku angielskim: Microstructural characterization of Ag/X/Ag (X = Sn, In) joints obtained as the effect of diffusion soledering.

NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Beata Grabowska, pok. 84A, Ip

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

Rodzaje mikroskopów ze skanującą sondą (SPM, Scanning Probe Microscopy)

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Rozpraszanie nieelastyczne

Przykłady wykorzystania mikroskopii elektronowej w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego. mgr inż. Katarzyna Kasprzyk

Czy atomy mogą być piękne?

Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

ANALIZA POWIERZCHNI BADANIA POWIERZCHNI

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

SPEKTROSKOPIA FOTOELEKTRONÓW

Fizykochemiczne metody w kryminalistyce. Wykład 7

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 8 Mikroanalizator rentgenowski EDX w badaniach składu chemicznego ciał stałych

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

Badania komponentów do samolotów, pojazdów i maszyn

Grafen materiał XXI wieku!?

Ćwiczenie 5: Metody mikroskopowe w inżynierii materiałowej. Mikroskopia elektronowa

Podstawy fizyki wykład 2

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Nagrody Nobla z dziedziny fizyki ciała. Natalia Marczak Fizyka Stosowana, semestr VII

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

BADANIA STRUKTURY POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO (TEM)

I. Wstęp teoretyczny. Ćwiczenie: Mikroskopia sił atomowych (AFM) Prowadzący: Michał Sarna 1.

ANALIZA POWIERZCHNI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+

Laboratorium nanotechnologii

PRZYDATNOŚĆ RÓŻNYCH TECHNIK OBRAZOWANIA STRUKTUR BIOLOGICZNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY *)

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1S, 1ĆW PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Współczesne metody badań instrumentalnych

NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Beata Grabowska, pok. 84A, Ip

Nabór na bezpłatne usługi badawcze - projekt Baltic TRAM

Techniki mikroskopowe mikroskopia optyczna i fluorescencyjna, skaningowy mikroskop elektronowy i mikroskop sił atomowych

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

Wytwarzanie i charakterystyka porowatych powłok zawierających miedź na podłożu tytanowym, z wykorzystaniem plazmowego utleniania elektrolitycznego

Fizyka powierzchni. Dr Piotr Sitarek. Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWIĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUK POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI TECHNICZNEJ OFERTY

Metody chemiczne w analizie biogeochemicznej środowiska. (Materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych)

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1525

Zaawansowane Metody Badań Materiałów. Badania strukturalne materiałów Badania właściwości materiałów

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

FORMULARZ OFERTY-SPECYFIKACJA

Spektroskopia elektronów Augera (AES) Tekst

Eugeniusz Łągiewka. Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów

Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie elektronowym

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11

O NIEKTÓRYCH SKUTKACH ODDZIAŁYWANIA PROMIENIOWANIA LASERA RUBINOWEGO Z UKŁADEM CIENKA WARSTWA WĘGLIKÓW METALI NA KAPILARNO-POROWATYM PODŁOŻU

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Skaningowy mikroskop elektronowy - Ilość: 1 kpl.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1661

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego.

studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Fizyka powierzchni. Dr Piotr Sitarek. Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Zaawansowane Metody Badań Materiałów. Badania strukturalne materiałów Badania właściwości materiałów

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

BADANIA WARSTW FE NANOSZONYCH Z ELEKTROLITU NA BAZIE ACETONU

Nowoczesne techniki. Korozja jest zjawiskiem tak powszechnym. w badaniach korozyjnych

Synteza grafenu za pomocą grafityzacji węglika krzemu w strumieniu atomów krzemu

Badania korozji oraz elementów metalowych

Zaawansowane Metody Badań Strukturalnych. Badania strukturalne materiałów Badania właściwości materiałów

ANALIZA SPECJACYJNA WYKŁAD 7 ANALIZA SPECJACYJNA

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Struktura, właściwości i metody badań materiałów otrzymanych elektrolitycznie

ĆWICZENIE Część teoretyczna. Wybrane zastosowania mikroskopii elektronowej w badaniach mikrośladów kryminalistycznych

Transkrypt:

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW 1

Cel badań: ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem biomateriałów w medycynie Rodzaje badań: 1. Badania biofunkcyjności implantów, 2. Badania degradacji implantów w środowisku biologicznym 3. Badania odpowiedzi biologicznej na materiał i jego produkcji degradacji Analiza czynników klinicznych wpływających na konieczne stosowanie implantów 2

Ostatni etap atesty, regulacje prawne urzędnicy instytucji wydających atest, zgoda na wprowadzenie wyrobu medycznego na rynek 3

Degradacja materiałów w środowisku biologicznym Biomateriały oddziaływują z żywym organizmem w sposób fizyczny lub chemiczny, W następstwie tych procesów biomateriał ulega degradacji odpowiedź materiału na działanie środowiska biologicznego, 4

Projektowanie badań degradacji materiału określenie warunków termicznych, chemicznych i mechanicznych 1. Rodzaj i funkcja implantu, tkanka do której jest przeznaczony charakterystyka mikrostrukturalna, mechaniczna, 2. Model badań w sztucznym środowisku biologicznym: środowisko płynów ustrojowych, temperatura ok. 40 o C (lub wyższa) 3. Obciążenia statyczne lub dynamiczne o liczbie cykli wynikającej z rodzaju implantu o wielkościach fizjologicznych lub wyższych 5

Narzędzia stosowane w badaniach materiałów implantacyjnych Urządzenia do badań mechanicznych maszyny wytrzymałościowe, Metody spektroskopowe: FTIR, XPS, UV Metody termiczne: DSC, DTA, Metody dyfrakcyjne: XRD, Metody mikroskopowe: SEM, TEM, AFM Profilometria Badanie kąta zwilżalności 6

Badania biomateriałów rodzaje badań Właściwości mechaniczne wytrzymałość (badania statyczne i zmęczeniowe) Właściwości trybologiczne, tarcie i jego produkty, Skład chemiczny, skład fazowy, Mikrostruktura, porowatość 7

Skaningowa mikroskopia elektronowa (Scanning Electron Microscopy) 8

Elektronowe mikroskopy skaningowe są urządzeniami obecnie dość powszechnie stosowanymi do obserwacji różnorodnych materiałów stałych. Stosowane w inżynierii materiałowej umożliwiając prowadzenie analizy składu chemicznego w mikroobszarach, czy śledzenia zmian orientacji krystalograficznej ziaren w stopach metali czy w ceramikach. Charakteryzuje je : Duża rozdzielczość w najnowszych mikroskopach poniżej 1 nm Możliwość uzyskiwania dużych powiększeń do 1 000 000x Duża głębia ostrości dająca możliwość obserwacji rozwiniętych powierzchni od 4mm 0,4µm (10x-1000000x, dla kąta apertury 0.29 o ) 9

Promieniowanie rentgenowskie Spektroskopia promieni rtg może być prowadzona metodą dyspersji energii promieniowania rtg. (EDS) oraz dyspersji długości fali (WDS). Ze względu na słabą rozdzielczość impulsy rentgenowskie są bardziej przydatne do celów analitycznych niż do odwzorowywania próbek. Można stwierdzić jakiego typu pierwiastki występują w badanym materiale, czy są rozmieszczone równomiernie, jak duże skupiska itp. oraz określić zawartość poszczególnych pierwiastków. 10

Mapy rozmieszczenia pierwiastków-obrazy uzyskane z sygnału rtg. Analiza wzdłuż linii linescan Analiza jakościowa 11

Transmisyjna mikroskopia elektronowa (Transmission Electron Microscopy) 1931 - Ernst Ruska z grupą niemieckich naukowców skonstruowali pierwszy transmisyjny mikroskop elektronowy - rozdzielczość 50 nm (1986 nagroda Nobla) 12

W transmisyjnym mikroskopie elektronowym jest możliwość obserwacji tylko tak cienkich preparatów, które są transparentne dla elektronów. Zdolność rozdzielcza TEM ~ 0.1 nm (ale pod warunkiem dostatecznie cienkiej próbki!!!) TEM to instrument umożliwiający obrazowanie na poziomie atomowym oraz dostarczający informacji o składzie chemicznym i krystalografii materiału. Ale. duży mankament to fakt, że badamy bardzo, bardzo maleńki wycinek materiału. Im lepsza rozdzielczość tym ten obszar jest mniejszy. Obliczono, ze przez 50 lat przebadano na wszystkich TEMach około 0.6m 3 materiału próbek. 13

Spektroskopia fotoelektronów Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA)= Photoelectron Spectroscopy (XPS) X-ray X-ray Photoelectron Spectroscopy (spektroskopia fotoelektronów), oparta na zjawisku fotoelektrycznym, została odkryta w połowie lat 60-tych przez Kai Siegbahna i jego grupę na Uniwersytecie Uppsala w Szwecji. Kai Siegbahn ESCA w IKiFP PAN 14

Wykorzystuje miękkie promieniowanie rentgenowskie o E>100eV, pozwalając na wybicie elektronów z orbitali rdzenia Badanie materiałów przewodzących i izolatorów Metoda zasadniczo nieinwazyjna XPS Detekcja wszystkich pierwiastków za wyjątkiem H i He oraz możliwość ich ilościowego oznaczenia Informacja z warstwy o grubości ok. 1-8 nm Czułość pozwalająca na wykrycie pierwiastków o stężeniu od 0,01% Możliwość uzyskania tzw. Profili głębokościowych zależność stężenia określonych atomów w funkcji odległości od powierzchni Możliwość sporządzenia przestrzennych map rozmieszczenia atomów w próbce z rozdzielczością 10-15 mm 15

Zjawisko fotoelektryczne Spektroskopia fotoelektronów analizuje elektrony wyrzucone z materiału próbki pod wpływem jej naświetlania jej monoenergetycznym promieniowaniem X. Padająca wiązka promieni X Conduction Band Valence Band Wybity fotoelektron Free Electron Level Fermi Level 2p 2s 1s L2,L3 L1 K KE linii fotoelektronów: zależą od energii fotonów. KE linii elektronów Augera: nie zależą od energii fotonów. 16

17