Zobrazit minimální záznam

Oxygen-strengthened biomedical beta titanium alloys
dc.contributor.advisorStráský, Josef
dc.creatorPreisler, Dalibor
dc.date.accessioned2021-03-25T19:58:46Z
dc.date.available2021-03-25T19:58:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/98671
dc.description.abstractBiokompatibilní beta slitiny titanu zpevněné kyslíkem Beta-Ti slitina Ti-35Nb-6Ta-7Zr-0.7O (hm. %) vykazuje nízký modul pružnosti a vysokou pevnost díky intesticiálnímu zpevnění kyslíkem. Tyto mechanické vlastnosti jsou příznivé pro výrobu kloubních implantátů. V diplomové práci je výše zmíněná slitina studována ve stavech připravených různým termomechanickým zpracováním, a to: v litém stavu, ve stavu po tlakových zkouškách za tepla, po zápustkovém kování, válcování a po kování zastudena, následovaného žíháním. Mechanické vlastnosti a mikrostruktura připravených stavů byly studovány se zájmem zlepšit nízkou únavovou odolnost litého stavu, která je způsobena porozitou a velkými zrny. Válcování zlepšilo únavovou odolnost materiálu, zejm. zjemněním zrn. Dále bylo ukázáno, že kombinací kování zastudena a rekrystalizačního žíhání lze dosáhnout významného zjemnění zrn. Průmyslové aspekty výroby implantátů studovanými metodami byly diskutovány. Ve druhé části práce byla prozkoumána možnost snížení modulu pružnosti redukcí stability beta fáze (snížením obsahu Nb a Ta) při současném zachování vysoké pevnosti zajištěné vysokým obsahem intersticiálního kyslíku. Bylo navrženo a vyrobeno několik slitin, a byly charakterizovány jejich mikrostruktura a mechanické vlastnosti. Bylo zjištěno, že modul pružnosti slitin je...cs_CZ
dc.description.abstractOxygen strengthened biomedical beta titanium alloys Beta titanium alloy Ti-35Nb-6Ta-7Zr-0.7O (wt. %) exhibits a low Young's modulus and high strength thanks to interstitial strengthening effect of oxygen. These mechanical properties are promising for implant production. In this thesis, the aforementioned alloy is thoroughly studied in conditions prepared by various thermomechanical treatments, namely: material after casting, hot compression testing, die-forging, hot rolling and finally, cold-swaged and annealed condition. Mechanical properties and microstructure of prepared conditions are studied with special interest of enhancing the fatigue performance that is poor after casting due to porosity and large grains. The hot rolling was shown to improve the fatigue performance significantly, mainly through grain refinement. It is shown that by combining the effects of cold-swaging and recrystallization annealing, extensive refinement of grain structure can be achieved. Industrial aspects of implant production by the studied methods were discussed. In the second part of the thesis, the possibility of lowering the Young's modulus by reducing the beta phase stability (by reducing of Nb and Ta content), while retaining high strength caused by high interstitial oxyen content is explored. Several alloys were...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjecttiatnium alloysen_US
dc.subjectinterstitial strengtheningen_US
dc.subjectmicrostructureen_US
dc.subjectyield stressen_US
dc.subjectelastic modulusen_US
dc.subjectslitiny titanucs_CZ
dc.subjectintersticiální zpevněnícs_CZ
dc.subjectmikrostrukturacs_CZ
dc.subjectmez kluzucs_CZ
dc.subjectmodul pružnostics_CZ
dc.titleBiokompatibilní beta slitiny titanu zpevněné kyslíkemcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-06
dc.description.departmentKatedra fyziky materiálůcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Physics of Materialsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId187773
dc.title.translatedOxygen-strengthened biomedical beta titanium alloysen_US
dc.contributor.refereeKužel, Radomír
dc.identifier.aleph002190626
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.degree.disciplineFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky materiálůcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Physics of Materialsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBiokompatibilní beta slitiny titanu zpevněné kyslíkem Beta-Ti slitina Ti-35Nb-6Ta-7Zr-0.7O (hm. %) vykazuje nízký modul pružnosti a vysokou pevnost díky intesticiálnímu zpevnění kyslíkem. Tyto mechanické vlastnosti jsou příznivé pro výrobu kloubních implantátů. V diplomové práci je výše zmíněná slitina studována ve stavech připravených různým termomechanickým zpracováním, a to: v litém stavu, ve stavu po tlakových zkouškách za tepla, po zápustkovém kování, válcování a po kování zastudena, následovaného žíháním. Mechanické vlastnosti a mikrostruktura připravených stavů byly studovány se zájmem zlepšit nízkou únavovou odolnost litého stavu, která je způsobena porozitou a velkými zrny. Válcování zlepšilo únavovou odolnost materiálu, zejm. zjemněním zrn. Dále bylo ukázáno, že kombinací kování zastudena a rekrystalizačního žíhání lze dosáhnout významného zjemnění zrn. Průmyslové aspekty výroby implantátů studovanými metodami byly diskutovány. Ve druhé části práce byla prozkoumána možnost snížení modulu pružnosti redukcí stability beta fáze (snížením obsahu Nb a Ta) při současném zachování vysoké pevnosti zajištěné vysokým obsahem intersticiálního kyslíku. Bylo navrženo a vyrobeno několik slitin, a byly charakterizovány jejich mikrostruktura a mechanické vlastnosti. Bylo zjištěno, že modul pružnosti slitin je...cs_CZ
uk.abstract.enOxygen strengthened biomedical beta titanium alloys Beta titanium alloy Ti-35Nb-6Ta-7Zr-0.7O (wt. %) exhibits a low Young's modulus and high strength thanks to interstitial strengthening effect of oxygen. These mechanical properties are promising for implant production. In this thesis, the aforementioned alloy is thoroughly studied in conditions prepared by various thermomechanical treatments, namely: material after casting, hot compression testing, die-forging, hot rolling and finally, cold-swaged and annealed condition. Mechanical properties and microstructure of prepared conditions are studied with special interest of enhancing the fatigue performance that is poor after casting due to porosity and large grains. The hot rolling was shown to improve the fatigue performance significantly, mainly through grain refinement. It is shown that by combining the effects of cold-swaging and recrystallization annealing, extensive refinement of grain structure can be achieved. Industrial aspects of implant production by the studied methods were discussed. In the second part of the thesis, the possibility of lowering the Young's modulus by reducing the beta phase stability (by reducing of Nb and Ta content), while retaining high strength caused by high interstitial oxyen content is explored. Several alloys were...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky materiálůcs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantSrba, Ondřej
dc.contributor.consultantBartha, Kristina
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990021906260106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV