miun.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Micro- to Macroroughness of Additively Manufactured Titanium Implants in Terms of Coagulation and Contact Activation
Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. (Sports Tech Research Centre)
Uppsala University, Uppsala.
Uppsala University, Uppsala.
Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. (Sports Tech Research Centre)
Vise andre og tillknytning
2017 (engelsk)Inngår i: International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, ISSN 0882-2786, E-ISSN 1942-4434, Vol. 32, nr 3, s. 565-574Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Purpose: This study aimed to evaluate how as-built electron beam melting (EBM) surface properties affect the onset of blood coagulation. The properties of EBM-manufactured implant surfaces for placement have, until now, remained largely unexplored in literature. Implants with conventional designs and custom-made implants have been manufactured using EBM technology and later placed into the human body. Many of the conventional implants used today, such as dental implants, display modified surfaces to optimize bone ingrowth, whereas custom-made implants, by and large, have machined surfaces. However, titanium in itself demonstrates good material properties for the purpose of bone ingrowth. Materials and Methods: Specimens manufactured using EBM were selected according to their surface roughness and process parameters. EBM-produced specimens, conventional machined titanium surfaces, as well as PVC surfaces for control were evaluated using the slide chamber model. Results: A significant increase in activation was found, in all factors evaluated, between the machined samples and EBM-manufactured samples. The results show that EBM-manufactured implants with as-built surfaces augment the thrombogenic properties. Conclusion: EBM that uses Ti6Al4V powder appears to be a good manufacturing solution for load-bearing implants with bone anchorage. The as-built surfaces can be used "as is" for direct bone contact, although any surface treatment available for conventional implants can be performed on EBM-manufactured implants with a conventional design.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2017. Vol. 32, nr 3, s. 565-574
Emneord [en]
bone ingrowth, coagulation, customization, electron beam melting, surface roughness
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:miun:diva-31544DOI: 10.11607/jomi.5357ISI: 000404520600022PubMedID: 28494040Scopus ID: 2-s2.0-85019955342OAI: oai:DiVA.org:miun-31544DiVA, id: diva2:1138406
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council, 2013-65X-05647-34-4EU, FP7, Seventh Framework Programme, 602699EU, FP7, Seventh Framework Programme, 262948Tilgjengelig fra: 2017-09-05 Laget: 2017-09-05 Sist oppdatert: 2018-12-14bibliografisk kontrollert
Inngår i avhandling
1. Electron beam melting: Impact of part surface properties on metal fatigue and bone ingrowth
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Electron beam melting: Impact of part surface properties on metal fatigue and bone ingrowth
2019 (engelsk)Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

Abstract

The aim of this thesis is to investigate aspects on how additive manufacturing (AM) contributes to functional bone implants with the use of the electron beam melting (EBM) technology. AM manufactures parts according to computer-aided design, and the EBM technology melts powder using an electron beam, which acts similar to a laser beam. The topics discussed in this thesis are related to surface roughness that originate from the melted metal powder, and the thesis tries to define some aspects that affect implant functionality. Process parameters steering the electron beam and biocompatibility arising from the surface texture were the initial parts of the PhD studies, and the other half focused on post-processing and fatigue, which are important for medical and industrial applications. There are six studies in this compilation thesis. They are abbreviated as P - process parameters, M - medical applications, and F - fatigue. Studies P, M2, F2, and F3 are journal articles, and M1 and F1 are conference proceedings.

Study P used design of experiments to investigate how process parameters affect the surface roughness of as-built EBM-manufactured parts and concluded that beam speed and energy (current) were the most important parameters that influence the surface roughness.

In studies M1 and M2, EBM-manufactured specimens of cobalt-chromium and titanium alloys were used to evaluate biocompatibility. The blood chamber method quantified the reactions of the human whole blood in contact with the metal surfaces, and the results showed how the as-built EBM surface roughness contributed to coagulation and bone healing.

Rotating beam fatigue equipment was used in studies F1–F3 and study F1 discussed the size effect on fatigue loaded as-built specimens and included specimens with different sizes and with or without hot isostatic pressing (HIP). Study F2 compared as-built and machined specimens and study F3 investigated how Hirtisation, which is a patented electrochemical surface treatment, and HIP affect the fatigue properties that originate from the electrochemical polishing surface topography. The studies showed that a decreased surface roughness increased the fatigue resistance while the stress concentrations (Kt) in the surface of EBM-manufactured specimens decreased.

The thesis concludes that EBM-manufactured as-built surfaces are suitable for direct contact with the bone, and that HIP does not improve the fatigue resistance of parts with as-built surfaces, where crack initiation starts at notches.

Abstract [sv]

Svensk sammanfattning

Denna avhandling behandlar frågeställningar inom tillverkning av benimplantat med additiv tillverkning (Additive Manufacturing, AM), med fokus på EBM-tekniken (Electron Beam Melting, smältning med elektronstråle). Additiv tillverkning bygger produkter utifrån datorkonstruerade modeller (Computer Aided Design, CAD), och EBM-tekniken gör detta genom att smälta ihop metallpulver med hjälp av en energirik elektronstråle likt en laserstråle. Avhandlingen fokuserar på ytstrukturen från det smälta metallpulvret och hur dess egenskaper påverkar funktionen av EBM-tillverkade produkter. Under första delen av doktorandarbetet var fokus på processparametrar som styr elektronstrålen och biokompatibilitet, och under den senare delen har arbetet riktats mot efterbearbetningsmetoder och utmattningsegenskaper, vilket är viktigt för medicinska implantat och industriell användning. Avhandlingen är skriven på engelska och studierna som sammanläggningen består av är döpta och numrerade med förkortningarna P-Processparametrar, M-Medicinska applikationer och F-Fatigue (Utmattning). Avhandlingen består av fyra tidskriftsartiklar kallade studie P, M2, F2 och F3 och två konferensbidrag studie M1 och F1.

Studie P undersökte med hjälp av försöksplanering (Design Of Experiment, DOE) hur processparametrarna påverkar ytgrovheten för EBM-tillverkade produkter och resulterade i att elektronstrålens förflyttningshastighet och energi har störst inverkan på ytgrovheten.

Studierna M1 och M2 använde kobolt-krom- respektive titanlegeringar, tillverkat med EBM-tekniken, och undersökte biokompatibiliteten med hjälp av blodkammarmodellen som kvantifierar blodets reaktioner vid kontakt med metallytan. Resultaten visade att den mycket grova ytan som EBM-tillverkade implantat har, stimulerar till koagulation och implantatinläkning.

Roterande utmattning användes för studierna F1-3, och studie F1 avhandlar hur EBM-tillverkade provstavar med olika storlekar och med eller utan tempererad tryckbehandling (Het Isostatisk Pressning, HIP) påverkar resultaten. Studie F2 jämförde hur den EBM-tillverkade ytan och en maskinbearbetad yta påverkar materialegenskaperna, och studie F3 undersökte hur Hirtisering, en patenterad elektrokempoleringsmetod, och kombinerat med HIP påverkar utmattningsegenskaperna. Studierna visar att minskad ytgrovhet med elektrokempolering ökar hållfastheten samtidigt som spänningskoncentrationerna (Kt) minskar i ytan för EBM-tillverkade ytor.

Avhandlingen visar att EBM-tillverkade ytor lämpar sig för benkontakt och att HIP inte förbättrar utmattningsegenskaperna om den råa ytan behålls.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Sundsvall: Mid Sweden University, 2019. s. 73
Serie
Mid Sweden University doctoral thesis, ISSN 1652-893X ; 291
Emneord
Additive Manufacturing (AM), Electron Beam Melting (EBM), As-built surfaces, Bone Ingrowth, Metall Fatigue, Machined Surfaces, Hirtisation, Hot Isostatic Pressing (HIP)
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:miun:diva-35182 (URN)978-91-88527-82-0 (ISBN)
Disputas
2019-01-15, Q221, Akademigatan 1, Östersund, 09:15 (svensk)
Opponent
Veileder
Tilgjengelig fra: 2018-12-14 Laget: 2018-12-13 Sist oppdatert: 2018-12-14bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Andre lenker

Forlagets fulltekstPubMedScopus

Personposter BETA

Klingvall Ek, RebeccaBäckström, MikaelRännar, Lars-Erik

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Klingvall Ek, RebeccaBäckström, MikaelRännar, Lars-Erik
Av organisasjonen
I samme tidsskrift
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
pubmed
urn-nbn

Altmetric

doi
pubmed
urn-nbn
Totalt: 208 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf