Pracownia Badań Elektrochemicznych Biomateriałów
1. Mikroskop sił atomowych AFM wyposażony w moduły badawcze:
mikroskopia sił poprzecznych (LFM), analizy własności kontaktowych powierzchni (TM) i obrazowania powierzchni materiałów wielofazowych (P), tunelowa mikroskopia skaningowa (STM), obrazowanie płynów (LI), mikroskopia sił modulacji (FMM), mikroskopia sił magnetycznych (MFM), badania przewodności (CAFM), mikroskopia pola elektrycznego (EFM), mikroskopia potencjału powierzchniowego (SPM) skaningowa mikroskopia pojemnościowa (SCM), skaningowa mikroskopia termiczna (STM), elektrochemiczny mikroskop sił atomowych (EAFM and STM) nanomanipulacja, nanolitografia (N)
1 kpi.
525 000,00 zł 115 500,00 zł 640 500,00 zł kwieceń 2008 640 500,00 zł
Liczba sztuk -Koszt jednostkowy netto: Wartość podatku VAT (22%): Koszt całkowity:
Planowana data zakupu: Wnioskowane dofinansowanie:
Pracowania przeznaczona jest do badań odporności korozyjnej biomateriałów metalowych i implantów metalowych i kompozytowych (z udziałem warstw powierzchniowych o zróżni-cowanym składzie chemicznym i fazowym, bioceramiki i polimerów) w symulowanych warunkach „in vitro”, a więc w roztworach fizjologicznych adekwatnych do środowiska tkankowego oraz warunków naprężeniowo-odkształceniowych i elektrochemicznych środowiska. Możliwe będzie prowadzenie badań inicjacji i rozwoju korozji wżerowej, szczelinowej, naprężeniowej i zmęczeniowej. Te kwestie stanowią kryteria odbiorowe biomateriałów i są podstawą atestacji wyrobów implantacyjnych oraz narzędzi chirurgicznych i szczególnie interesują wytwórców i użytkowników. W laboratorium tym możliwa będzie także ocena odporności korozyjnej powłok wytwarzanych na różnego rodzaju sprzęcie medycznym (diagnostycznym i terapeutycznym) z uwagi na warunki wielokrotnej sterylizacji czy dezynfekcji).
Z uwagi na kontakt biomateriałów i narzędzi chirurgicznych ze środowiskiem tkanek i płynów ustrojowych musi je cechować bardzo dobra odporność korozyjna. Istnieje więc potrzeba kompleksowej oceny odporności korozyjnej. Do tego celu wykorzystane zostaną urządzenia do badań w warunkach stałoprądowych, zmiennoprądowych oraz spektroskopii impedancyjnej. Obecne tendencje rozwojowe implantów skoncentrowane są na zagadnieniach modyfikacji ich warstw powierzchniowych, co ma zapewnić wymaganą biologiczną aktywność bądź obojętność. Jest to rezultatem możliwych do zaakceptowania własności mechanicznych i fizykochemicznych biomateriałów stosowanych na implanty, których cechy mechaniczne mogą być kształtowane poprzez zmiany konstrukcyjne oceniane w badaniach biomechanicznych. Natomiast powierzchnia stanowi swoisty łącznik pomiędzy implantem a tkanką. Zapewnienie możliwości projektowania, wytwarzania, badania oraz produkcji wydaje się być bardzo istotnym elementem rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się produkcją implantów i sprzętu medycznego. Badania tego typu są podstawą oceny zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi ujętymi w dyrektywach Unii Europejskiej i procedurach certyfikacji wyrobów. Stworzenie na bazie proponowanej aparatury laboratorium akredytowanego wpłynie niewątpliwie na promocje i rozwój nowej generacji wyrobów medycznych.
10