In this study, an Atomic Force Microscopy (AFM) roughness analysis was การแปล - In this study, an Atomic Force Microscopy (AFM) roughness analysis was ไทย วิธีการพูด

In this study, an Atomic Force Micr

In this study, an Atomic Force Microscopy (AFM) roughness analysis was performed on non-commercial Nitinol alloys with Electropolished (EP) and Magneto-Electropolished (MEP) surface treatments and commercially available stents by measuring Root-Mean-Square (RMS), Average Roughness (Ra), and Surface Area (SA) values at various dimensional areas on the alloy surfaces, ranging from (800 × 800 nm) to (115 × 115μm), and (800 × 800 nm) to (40 × 40 μm) on the commercial stents. Results showed that NiTi-Ta 10 wt% with an EP surface treatment yielded the highest overall roughness, while the NiTi-Cu 10 wt% alloy had the lowest roughness when analyzed over (115 × 115 μm). Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) analysis revealed unique surface morphologies for surface treated alloys, as well as an aggregation of ternary elements Cr and Cu at grain boundaries in MEP and EP surface treated alloys, and non-surface treated alloys. Such surface micro-patterning on ternary Nitinol alloys could increase cellular adhesion and accelerate surface endothelialization of endovascular stents, thus reducing the likelihood of in-stent restenosis and provide insight into hemodynamic flow regimes and the corrosion behavior of an implantable device influenced from such surface micro-patterns
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ในการศึกษานี้ ดำเนินการวิเคราะห์ความหยาบของไมโครสโคแรงอะตอม (ด้าน) บนโลหะ Nitinol นิชย์ผิว Electropolished (EP) และเครื่อง Electropolished (งาน) และตัดจำหน่าย โดยวัดสี่เหลี่ยมหมายถึงราก (RMS), ค่าความขรุขระเฉลี่ย (Ra), และค่าพื้นที่ผิว (SA) ในพื้นที่ขนาดต่าง ๆ บนพื้นผิวโลหะ จาก (800 × 800 nm) เพื่อ (115 × 115μm), และ (800 × 800 nm) เพื่อ (40 × 40 ไมครอน) บนตัดเชิงพาณิชย์ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า นิติชูตา 10 wt %มี EP ผิวผลขรุขระโดยรวมสูงสุด ขณะที่โลหะผสม Cu นิติชู 10 wt %มีความหยาบต่ำสุดเมื่อวิเคราะห์ผ่าน (115 × 115 ไมครอน) การสแกนการวิเคราะห์พลังงาน Dispersive มิก (EDS) และอิเล็กตรอน (SEM) เปิดเผยเฉพาะ morphologies ผิวสำหรับผิวผสม เป็นการรวมขององค์ประกอบฐานสาม Cr และ Cu ที่ขอบเกรนในงานและ EP ผิวโลหะบำบัด และไม่ใช่ผิวผสม เช่นผิวไมโครแบบบนฐานสาม Nitinol โลหะอาจเพิ่มการยึดเกาะเซลล์ และเร่ง endothelialization ผิวของ endovascular ตัด ลดโอกาสของการ restenosis ใน stent และให้เข้าใจในระบอบการปกครองกระแสไหลเวียนโลหิตและการกัดกร่อนของอุปกรณ์การปรุงที่ได้รับอิทธิพลจากไมโครรูปแบบเช่นผิว
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ในการศึกษานี้เป็น (AFM) การวิเคราะห์ความหยาบกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมได้รับการดำเนินการเกี่ยวกับโลหะผสมนิทินอลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์กับ electropolished (EP) และแม๊-electropolished (MEP) การรักษาพื้นผิวและขดลวดใช้ได้ในเชิงพาณิชย์โดยการวัดรากหมายความว่าสแควร์ (RMS) ความหยาบเฉลี่ย (Ra) และพื้นที่ผิว (SA) ค่าที่พื้นที่มิติต่าง ๆ บนพื้นผิวโลหะผสมตั้งแต่ (800 × 800 นาโนเมตร) ถึง (115 ×115μm) แล​​ะ (800 × 800 นาโนเมตร) ถึง (40 × 40 ไมครอน ) ในขดลวดในเชิงพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า NiTi ตา 10% โดยน้ำหนักที่มีการรักษาพื้นผิว EP ผลขรุขระรวมสูงสุดในขณะที่ NiTi-Cu อัลลอย 10% มีน้ำหนักความหยาบต่ำสุดเมื่อวิเคราะห์กว่า (115 × 115 ไมครอน) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) และกระจายพลังงานสเปก (EDS) การวิเคราะห์เปิดเผยรูปร่างลักษณะที่ไม่ซ้ำกันพื้นผิวพื้นผิวโลหะผสมเช่นเดียวกับการรวมตัวขององค์ประกอบ ternary Cr และทองแดงที่ข้าวเขตแดนใน MEP และ EP พื้นผิวโลหะและไม่ใช่พื้นผิวที่ไ​​ด้รับการรักษา โลหะผสม เช่นพื้นผิวไมโครบรรเลงบนโลหะผสมนิทินอล ternary สามารถเพิ่มการยึดเกาะของเซลล์และเร่ง endothelialization พื้นผิวของขดลวดสอดสายสวนซึ่งช่วยลดโอกาสในการในการใส่ขดลวด restenosis และให้ความรู้ความเข้าใจในระบอบการไหลของการไหลเวียนโลหิตและพฤติกรรมการกัดกร่อนของอุปกรณ์ฝังอิทธิพลจากพื้นผิวเช่นไมโคร -patterns
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ในการศึกษานี้ , กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ( AFM ) การวิเคราะห์ความขรุขระเชิงพาณิชย์ไนตินอลมีการผสมกับ electropolished ( EP ) และแมกนีโต electropolished ( MEP ) พื้นผิวการรักษาพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้รับ โดยการวัดค่า Root Mean Square ( RMS ) , ความหยาบผิวเฉลี่ย ( Ra ) และพื้นที่ ( SA ) คุณค่าในมิติต่าง ๆในพื้นที่ โลหะผสมพื้นผิวตั้งแต่ ( 800 × 800 nm ) ( 115 × 115 μ m ) และ ( 800 × 800 nm ) ( 40 × 40 μ M ) ในขดลวดเชิงพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า นิติตะ 10 เปอร์เซ็นต์ กับ EP รักษาผิวจากความหยาบรวมสูงสุด ในขณะที่นิติจุฬาฯ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักผสมมีผิวน้อยที่สุดเมื่อวิเคราะห์ ( 115 × 115 μ M ) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ( SEM ) และพลังงานกระจายตัวสเปกโทรสโกปี ( EDS ) การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวที่ไม่ซ้ำกันสำหรับพื้นผิวโลหะ เช่นเดียวกับการรวมตัวของธาตุโครเมียมและทองแดงที่ข้าวเขตแดนใน MEP และ EP พื้นผิวโลหะผสมเทอนารี และบนพื้นผิวโลหะ เช่นผิวในโลหะผสมนิทินอลไมโครแบบ Ternary สามารถเพิ่มเซลล์ยึดเกาะผิวของขดลวด และเร่ง endothelialization การผ่าตัดเส้นเลือดผ่านกล้อง ลดโอกาสใน restenosis ) และให้ความเข้าใจในระบบการไหลเพิ่มขึ้น และพฤติกรรมการกัดกร่อนของอุปกรณ์ implantable ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบ Micro พื้นผิวเช่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: