<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Материалы конференции по статьям</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/51770" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/51770</id>
<updated>2026-04-15T11:07:52Z</updated>
<dc:date>2026-04-15T11:07:52Z</dc:date>
<entry>
<title>Управление структурой антибактериальных цинк-замещенных биопокрытий в процессе ВЧ-магнетронного нанесения на титановую подложку</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/52181" rel="alternate"/>
<author>
<name>Шаркеев, Ю. П.</name>
</author>
<author>
<name>Просолов, К. А.</name>
</author>
<author>
<name>Попова, К. С.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/52181</id>
<updated>2019-04-26T00:04:00Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Управление структурой антибактериальных цинк-замещенных биопокрытий в процессе ВЧ-магнетронного нанесения на титановую подложку
Шаркеев, Ю. П.; Просолов, К. А.; Попова, К. С.
Исследованы структурно-фазовые превращения и изменения морфологии цинк-замещенного гидроксиапатита (ГА), осажденного на титановые подложки методом высокочастотного магнетронного распыления. Показано влияние потенциала смещения, добавления реактивного газа и принудительного нагрева на особенности роста кальцийфосфатных покрытий. Добавление кислорода в качестве реакционного газа приводит в процессе распыления к образованию аморфной структуры покрытия, содержащего в составе фосфат-дефицитный апатит. При помощи манипулирования потенциалом смещения удается управлять концентрацией фосфатных групп в покрытии, что подтверждается результатами Рамановской спектроскопии. Увеличение же температуры подложки до 300–400 °C при распылении мишени на основе цинк-замещенного ГА приводит к формированию покрытия с образованием текстуры&#13;
с преимущественной ориентацией кристаллов ГА (002).
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Разработка конструкции и определение механических характеристик имплантатов для фиксации переломов дистального отдела большеберцовой кости человека</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/52180" rel="alternate"/>
<author>
<name>Кукареко, В. А.</name>
</author>
<author>
<name>Ситник, А. А.</name>
</author>
<author>
<name>Шмелев, А. В.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/52180</id>
<updated>2019-04-26T00:03:27Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Разработка конструкции и определение механических характеристик имплантатов для фиксации переломов дистального отдела большеберцовой кости человека
Кукареко, В. А.; Ситник, А. А.; Шмелев, А. В.
Описана методика трехмерного геометрического моделирования большой и малой берцовых костей человека на основе данных компьютерной томографии, приведены результаты конечно-элементного моделирования системы «большеберцовая кость – фиксатор». Определены размеры фиксирующих имплантатов дистального отдела большеберцовой кости. Проведены испытания экспериментальных образцов титановых фиксаторов дистального отдела большеберцовой кости на статический консольный изгиб и циклическую долговечность, подтвердившие их работоспособность.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Планарные чип-форматы с Ni микроэлектродами для изучения манипуляций клетками в условиях гибридной электрокинетики</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/52179" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ореховская, Т. И.</name>
</author>
<author>
<name>Драпеза, А. И.</name>
</author>
<author>
<name>Лазарук, С. К.</name>
</author>
<author>
<name>Лобан, В. А.</name>
</author>
<author>
<name>Хмельницкий, А. И.</name>
</author>
<author>
<name>Сысов, В. А.</name>
</author>
<author>
<name>Скороход, Г. А.</name>
</author>
<author>
<name>Гудкова, Е. И.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/52179</id>
<updated>2019-04-26T00:04:01Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Планарные чип-форматы с Ni микроэлектродами для изучения манипуляций клетками в условиях гибридной электрокинетики
Ореховская, Т. И.; Драпеза, А. И.; Лазарук, С. К.; Лобан, В. А.; Хмельницкий, А. И.; Сысов, В. А.; Скороход, Г. А.; Гудкова, Е. И.
Показано, что исследуемая конструкция чип-формата кругового типа с Ni микроэлектродами не позволила достоверно выявить наличие электрокинетического конвективно-диффузионного транспорта микроорганизма C.albicans в 5 %-ом растворе глюкозы и 0,9 % растворе NaCl от электрических режимов. Показано, что электрокинетическое перемещение S.aureus в 0,9 % растворе NaCl, как и в случае с C.albicans, также не имеет явно выраженных сил направленного действия и носит чисто броуновский характер на частотах 0,3 кГц и 3,0 кГц. Показано, что незначительное количество направленных сил в области центрального электрода больше всего проявляется для&#13;
S.aureus в 5 % растворе глюкозы на частоте 300 Гц. Показано наличие различного типа электролиза Ni микроэлектродов в 5 % растворе глюкозы, содержащей S.aureus, при определенных параметрах электрического режима управления электрокинетическим транспортом. Отмечено, что наблюдаемые виды коррозии могут быть вызваны значительным влиянием состава электролита и температуры на состояние поверхности неоптимизированных элементов конструкции никелевых микроэлектродов.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Материалы для защиты от ионизирующих излучений медицинской диагностической аппаратуры</title>
<link href="https://rep.bntu.by/handle/data/52178" rel="alternate"/>
<author>
<name>Грабчиков, С. С.</name>
</author>
<author>
<name>Тишкевич, Д. И.</name>
</author>
<author>
<name>Васин, Д. С.</name>
</author>
<author>
<name>Труханов, А. В.</name>
</author>
<id>https://rep.bntu.by/handle/data/52178</id>
<updated>2019-04-26T00:03:44Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Материалы для защиты от ионизирующих излучений медицинской диагностической аппаратуры
Грабчиков, С. С.; Тишкевич, Д. И.; Васин, Д. С.; Труханов, А. В.
В настоящее время в медицине используется широкий спектр ионизирующих излучений в качестве диагностических методов исследования внутренних органов человека – магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография и компьютерная томография. Однако при их проведении увеличивается частота возникновения повреждений в ДНК в связи с пагубным воздействием ионизирующего излучения на здоровые ткани и органы пациентов. В качестве защитных материалов, поглощающих высокоэнергетические излучения, как правило, применяют тяжелые элементы. Наиболее широко используется в настоящее время тяжелый металл – свинец. Это высокотоксичный материал с высокими значениями плотности и применение его создает значительные трудности для экологической обстановки при производстве и утилизации изделий радиационной защиты. Висмут нетоксичен и имеет невысокую стоимость, а широкие технологические возможности его получения делают весьма актуальным применение в качестве материала для радиационной защиты. Исследованы условия электрохимического осаждения и структура покрытий висмута, влияние на них различных органических добавок. Показано, что покрытия висмута имеют ромбоэдрический тип кристаллической решетки, а введение в электролит органических добавок приводит к изменению микроструктуры и текстуры роста покрытий. Изучена эффективность радиационной защиты экранов на основе висмута при облучении электронами с энергией 1,6–1,8 МэВ. Установлено, что оптимальными с точки&#13;
зрения эффективности защиты и массогабаритных параметров являются экраны из висмута характеризующиеся значениями приведенной толщины 2 г/см2 и коэффициентом ослабления, равным 156.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
