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Showing papers by "Lakshman Neelakantan published in 2011"


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TL;DR: In this paper, the electrodissolution behavior of Niobium-Titanium (NbTi) alloy in non-aqueous methanolic sulfuric acid solution using the rotating disc electrode (RDE) was ascertained and the optimal condition for electropolishing and the mechanism were proposed.

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TL;DR: In this article, a short description of the braiding of microstents using 0.1 mm pseudoelastic NiTi wires is given, and the results presented in this work provide information on a research field, which links the engineering manufacturing field braiding (as a potential new processing technology for NiTi stents) with state-of-the-art materials science techniques for the characterization of pseudoelastischen NiTi shape memory alloys.
Abstract: In the present exploratory study we investigate the processing of NiTi microstents, which were produced by braiding. We give a short description of the braiding of microstents using 0.1 mm pseudoelastic NiTi wires. We compare our braided microstents with microstents which were produced, using the traditional tube making and laser cutting technology. We outline why braiding may avoid some of the inherent problems related with the traditional procedure and highlight its cost effectiveness. We report on the thermal, chemical and mechanical properties of braided microstents. Most importantly, we provide information on the elementary damage processes which characterize displacement controlled fatigue loading up to 30·106 cycles. The results presented in this work provide information on a research field, which links the engineering manufacturing field braiding (as a potential new processing technology for NiTi stents) with state-of-the-art materials science techniques for the characterization of pseudoelastic NiTi shape memory alloys. In der vorliegenden Arbeit wird die Herstellung von NiTi Stents mittels Flechttechnologie untersucht. Der Flechtprozesses von NiTi Mikrostents, hergestellt aus pseudoelastischen Drahten mit 0,1 mm Durchmesser, wird kurz dargestellt. Die Geflechte werden mit Stents, welche aus Rohren durch den traditionellen Laserschneidprozess hergestellt wurden, verglichen. Es wird diskutiert, warum Flechten einige der inharenten Probleme der traditionellen Prozessroute vermeiden konnte. Daruber hinaus wird die Wirtschaftlichkeit dieses Verfahrens aufgezeigt. Die thermischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften von geflochtenen Mikrostents werden charakterisiert. Dabei werden auch die elementaren Schadigungsprozesse, die bei einer verschiebungskontrollierten Ermudungsbelastung bis zu 30·106 Zyklen auftreten, untersucht. Die Ergebnisse dieser Arbeit verbindet das Ingenieurgebiet des Flechtens (als ein potenziell neues Fertigungsverfahren fur NiTi Stents) mit modernsten Methoden der Werkstoffwissenschaft zur Charakterisierung von pseudoelastischen NiTi Formgedachtnislegierungen.

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