Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
The incidence of bone-related diseases is increasing due to risk factors derived from the current lifestyle (smoking, obesity), chronic diseases, and the population aging; the replacement of hard tissues by synthetic devices is often the only alternative to deal with the depletion of bone. Mechanical incompatibility between the materials used for manufacturing implantable devices and bone, and also the absence of bioactive interactions between the inert inorganic surfaces and the natural tissues are frequently the main causes related to the implant failure. This research aims to develop new multifunctional materials that present (i) improved bio-mechanical features, and (ii) functionalized surfaces with bioinspired motifs that are able to confer the ability of inducing natural osseointegration, which constitutes a challenge in the clinical of endoprosthesis. Ceramic/metal composites including alumina or zirconia combined with titanium are the materials involved in this book.