ISSN: 2155-6199

Journal of Bioremediation & Biodegradation

Accès libre

Notre groupe organise plus de 3 000 séries de conférences Événements chaque année aux États-Unis, en Europe et en Europe. Asie avec le soutien de 1 000 autres Sociétés scientifiques et publie plus de 700 Open Access Revues qui contiennent plus de 50 000 personnalités éminentes, des scientifiques réputés en tant que membres du comité de rédaction.

Les revues en libre accès gagnent plus de lecteurs et de citations
700 revues et 15 000 000 de lecteurs Chaque revue attire plus de 25 000 lecteurs

Indexé dans
  • Indice source CAS (CASSI)
  • Index Copernic
  • Google Scholar
  • Sherpa Roméo
  • Ouvrir la porte J
  • JournalSeek de génamique
  • Clés académiques
  • JournalTOC
  • RechercheBible
  • Infrastructure nationale du savoir de Chine (CNKI)
  • Annuaire des périodiques d'Ulrich
  • Accès à la recherche mondiale en ligne sur l'agriculture (AGORA)
  • Recherche de référence
  • Université Hamdard
  • EBSCO AZ
  • OCLC-WorldCat
  • Catalogue en ligne SWB
  • Publons
  • Fondation genevoise pour l'enseignement et la recherche médicale
  • MIAR
  • ICMJE
Partager cette page

Abstrait

Structural Design on Biodegradable Magnesium Alloy Vascular By Biodegradable Balloons

Yafei Guan

Thinner biodegradable magnesium alloy stents, also known as BMgSs, enable quicker endothelialisation to postpone deterioration and improved clinical efficacy. However, because to their low elastic modulus and eventual elongation, thin walled BMgSs constructions are more vulnerable to problems than conventional non-degradable stents, including inadequate support capacity and breakage, during rapid expansion. This work optimised a thin-walled BMgSs structure. Our BMgSs was built using a ZE21B alloy with a high breaking elongation and superior mechanical qualities. Response surface models and an optimised configuration were used to optimise the support ring structure of a typical stent Bio Matrix using finite element analysis. Obtained from a BMgSs with a thin wall. The initial thick-walled stent, which was 150 lm thick, had a radial strength equivalent to the optimised thin-walled stent, which was 100 lm thick.