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Mechanische Untersuchungen und klinische Ergebnisse von ...

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Für die Verfestigung der hier beschriebenen Testplatten erfolgt die Nutzung des<br />

firmeninternen Know-hows.<br />

5.1.1.5 Kombination aus Verbreiterung, Verdickung <strong>und</strong> Verfestigung<br />

Es ist naheliegend, dass eine Optimierung des kritischen ersten Plattenlochbereiches<br />

durch eine Kombination aus äusserem Design (Verbreiterung,<br />

Verdickung) sowie aus Optimierung der Materialstruktur (Verfestigung) zu<br />

erreichen ist. Daher wurde eine Serie hergestellt, welche eine Kombination aus<br />

diesen angeführten Punkten aufweist.<br />

Abb. 18: Ansicht der Kombinationsplatte<br />

5.1.1.6 Statistische Bewertung<br />

Die statistische Bewertung der <strong>Ergebnisse</strong> erfolgte in Zusammenarbeit mit dem<br />

Biomechanischen Labor des BUKH.<br />

Zur Prüfung auf Unterschiede zwischen den 7 Plattenversionen wird eine<br />

einfaktorielle Varianzanalyse (SAS Softwaresystem, SAS-Institute Inc., Cary, NC,<br />

USA: GLM-Prozedur, F-Test) sowohl für die Maximalkraft als auch für die<br />

Elastizitätsgrenze durchgeführt. Der Vergleich zwischen den einzelnen Gruppen<br />

erfolgt mit dem Tukey-Test (SAS Softwaresystem, SAS-Institute Inc., Cary, NC,<br />

USA: GLM-Prozedur, TUKEY). Als Signifikanz-Niveau wird 0,05 gewählt.<br />

Die <strong>Ergebnisse</strong> werden in Säulengrafiken <strong>und</strong> Tabellen dargestellt.<br />

5.1.1.7 Gefügeuntersuchung <strong>und</strong> Härtegradbestimmung (Reintitan Grade 1)<br />

Titan ist ein Leichtmetall mit einer Dichte <strong>von</strong> 4.51g/cm³. Es weist eine hexagonale<br />

Kristallstruktur auf, welche bei einer Temperatur <strong>von</strong> 882° C in eine kubische<br />

Kristallstruktur übergeht. Es ist bei Raumtemperatur gut zu verarbeiten <strong>und</strong> besitzt<br />

eine hohe Elastizität [38].<br />

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