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1.
Preparation and characterizations of antibacterial iodine-containing coatings on pure Ti.
J Mech Behav Biomed Mater
; 151: 106366, 2024 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38176198
2.
Experimental application of pulsed laser-induced water jet for endoscopic submucosal dissection: mechanical investigation and preliminary experiment in swine.
Dig Endosc
; 25(3): 255-63, 2013 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23363046
3.
Exfoliation Resistance, Microstructure, and Oxide Formation Mechanisms of the White Oxide Layer on CP Ti and Ti-Nb-Ta-Zr Alloys.
Materials (Basel)
; 14(21)2021 Nov 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34772123
4.
Design and development of metallic biomaterials with biological and mechanical biocompatibility.
J Biomed Mater Res A
; 107(5): 944-954, 2019 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30861312
5.
In vivo osteoconductivity of surface modified Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr alloy with low dissolution of toxic trace elements.
PLoS One
; 13(1): e0189967, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29342150
6.
Fully Depleted Ti-Nb-Ta-Zr-O Nanotubes: Interfacial Charge Dynamics and Solar Hydrogen Production.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(27): 22997-23008, 2018 Jul 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29664283
7.
Isotropic plasticity of ß-type Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr alloy single crystals for the development of single crystalline ß-Ti implants.
Sci Rep
; 6: 29779, 2016 07 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27417073
8.
Biomedical titanium alloys with Young's moduli close to that of cortical bone.
Regen Biomater
; 3(3): 173-85, 2016 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27252887
9.
Fabrication of low-cost beta-type Ti-Mn alloys for biomedical applications by metal injection molding process and their mechanical properties.
J Mech Behav Biomed Mater
; 59: 497-507, 2016 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26999621
10.
Osteoanabolic Implant Materials for Orthopedic Treatment.
Adv Healthc Mater
; 5(14): 1740-52, 2016 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27113724
11.
Microstructural evolution and mechanical properties of biomedical Co-Cr-Mo alloy subjected to high-pressure torsion.
J Mech Behav Biomed Mater
; 59: 226-235, 2016 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26774617
12.
ß-Type titanium alloys for spinal fixation surgery with high Young's modulus variability and good mechanical properties.
Acta Biomater
; 24: 361-9, 2015 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26102334
13.
In vitro biocompatibility of Ti-Mg alloys fabricated by direct current magnetron sputtering.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 54: 1-7, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26046260
14.
Predominant factor determining wear properties of ß-type and (α+ß)-type titanium alloys in metal-to-metal contact for biomedical applications.
J Mech Behav Biomed Mater
; 41: 208-20, 2015 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25460417
15.
Mechanical properties and cytocompatibility of oxygen-modified ß-type Ti-Cr alloys for spinal fixation devices.
Acta Biomater
; 12: 352-361, 2015 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25449914
16.
Wear transition of solid-solution-strengthened Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr alloys by interstitial oxygen for biomedical applications.
J Mech Behav Biomed Mater
; 51: 398-408, 2015 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26301568
17.
Microstructures, mechanical properties and cytotoxicity of low cost beta Ti-Mn alloys for biomedical applications.
Acta Biomater
; 26: 366-76, 2015 Oct.
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| MEDLINE | ID: mdl-26283166
18.
Fatigue performance and cyto-toxicity of low rigidity titanium alloy, Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr.
Biomaterials
; 24(16): 2673-83, 2003 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12711513
19.
Bioactive calcium phosphate invert glass-ceramic coating on beta-type Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr alloy.
Biomaterials
; 24(2): 283-90, 2003 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12419629
20.
Effects of micro- and nano-scale wave-like structures on fatigue strength of a beta-type titanium alloy developed as a biomaterial.
J Mech Behav Biomed Mater
; 29: 393-402, 2014 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24184863