用仿生涂層控制鎂合金的降解速率.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、生物材料與人類身體健康水平和生活質(zhì)量息息相關,近年來已成為各國經(jīng)濟發(fā)展新的增長點和科學家研究開發(fā)的熱點。鎂基材料作為生物醫(yī)用材料具有許多其它材料無法比擬的性能。鎂合金具有重量輕、力學性能與自然骨接近,可在人體內(nèi)降解吸收,鎂離子是人體所需離子等特點,使其成為理想的骨骼替代材料,但是鎂合金過快的腐蝕降解速率是制約其臨床應用的一大問題。羥基磷灰石(HA)是骨骼等硬組織的主要成分,具有良好的生物相容性和生物活性,但是HA的力學性能較差,不宜單獨

2、作為負載植入材料。具有HA涂層的鎂基生物復合材料,既可以充分利用HA和鎂合金作為生物材料的巨大優(yōu)越性,又可以有效解決鎂金屬在生物體內(nèi)腐蝕過快的問題。
  本文采用鑄造和熱擠壓技術,制備了Mg-2.0Zn-1.0Ca合金,研究了其顯微組織和力學性能。采用仿生法分別在AZ31鎂合金和Mg-2.0Zn-1.0Ca合金表面制備涂層,利用X射線、掃描電子顯微鏡及能譜分析對其進行表征。通過在人體模擬液中的腐蝕實驗,對比了有無涂層試樣的耐蝕性和

3、兩種合金的耐蝕性。結果表明:
  (1)制備的Mg-Zn-Ca合金力學性能為抗拉強度365MPa、抗壓強度338MPa、屈服強度360MPa、延伸率為10.25%、彈性模量為41.69Gpa、硬度為59.20HV,密度為1.751g/cm3。
  (2)利用仿生法分別在AZ31鎂合金和Mg-Zn-Ca合金表面制備HA涂層。隨著浸入時間的增加,涂層厚度增加。48小時在AZ31鎂合金表面制得厚度約為35μm涂層。涂層表面呈均勻、

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