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牙種植體系統(tǒng)的表面改性實驗研究

發(fā)布時間:2017-03-27 12:14

  本文關(guān)鍵詞:牙種植體系統(tǒng)的表面改性實驗研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:目前牙種植體修復(fù)技術(shù)在口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用已越來越普遍,金屬鈦是種植體系統(tǒng)最為常用的材料。鈦是一種惰性金屬材料,生物活性較差,在植入頜骨內(nèi)后容易被一層包囊纖維膜所包繞,在骨整合過程中缺乏主動性,導(dǎo)致骨結(jié)合時間長,初期穩(wěn)定性及長期成功率差,同時純鈦本身硬度較低、疲勞強度和耐磨性能較差,導(dǎo)致鈦種植體在服役過程中容易出現(xiàn)基臺緊固螺釘松動、連接螺紋點蝕、磨損和腐蝕失效,大大降低種植體系統(tǒng)的可靠性和服役壽命。本文的工作主要分為三部分:在真實種植體表面制備TiOx薄膜并進行動物實驗,以及對經(jīng)噴砂酸蝕處理的鈦片進行等離子體氧化處理并進行退火處理和堿液處理,最后在醫(yī)用純鈦表面制備DLC薄膜。旨在研究以上兩種表面改性方法在鈦種植體外螺紋表面生物活性上的可行性,以及實際改善緊固螺釘螺紋機械性能。利用RF-PECVD法,對經(jīng)噴砂酸蝕處理的真實種植體進行等離子體氧化處理。動物實驗扭出數(shù)據(jù)和扭出后SEM檢測顯示,種植體經(jīng)噴砂酸蝕和等離子體氧化處理后,表面骨結(jié)合力、骨細胞黏附、生長和增殖情況良好,生物活性優(yōu)于未經(jīng)等離子體氧化處理的SLA種植體。利用RF-PECVD法,以表面接觸角為評價依據(jù)對工藝參數(shù)進行了優(yōu)化,發(fā)現(xiàn)在本實驗條件下,以Ar/O2流量比5sccm/5sccm、射頻功率200W、直流偏壓-400V、氧化時間1h、工作壓力6.5pa的工藝條件制備獲得的樣品具有接觸角接近0°的超親水表面。SEM觀察樣品表面形貌發(fā)現(xiàn),等離子體氧化處理在原始表面原位生長了氧化薄膜,保持了由噴砂酸蝕處理獲得的多孔嵌套結(jié)構(gòu)。在等離子體氧化基礎(chǔ)上進行堿液處理和退火處理,發(fā)現(xiàn)堿液處理能明顯提高TiOx薄膜潤濕性長期穩(wěn)定性。本文利用RF-PECVD法在醫(yī)用純鈦表面沉積了DLC薄膜。通過Raman測試數(shù)據(jù)分析了不同工藝條件制備的DLC薄膜的結(jié)構(gòu)成分,發(fā)現(xiàn)在本實驗條件下,當(dāng)Ar/CH4流量比10sccm/15sccm、射頻功率300W、直流偏壓-300V、沉積時間1h、工作壓力7pa時,薄膜中I(D)/I(G)最低;SEM觀察表明薄膜致密、平滑、均勻性較好,可作為醫(yī)用純鈦表面的承載抗磨涂層。
【關(guān)鍵詞】:牙種植體 醫(yī)用純鈦 動物實驗 等離子體氧化 類金剛石碳膜 潤濕性
【學(xué)位授予單位】:東北大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號】:R783.6
【目錄】:
  • 摘要5-7
  • Abstract7-12
  • 第1章 緒論12-28
  • 1.1 課題研究背景和意義12-13
  • 1.2 牙種植體材料13-15
  • 1.2.1 陶瓷類牙種植體13
  • 1.2.2 純鈦牙種植體13-14
  • 1.2.3 鈦合金牙種植體14-15
  • 1.3 常見鈦種植體系統(tǒng)存在的問題15-17
  • 1.3.1 種植體表面生物活性低15-16
  • 1.3.2 連接螺絲松動失效16-17
  • 1.4 醫(yī)用鈦及鈦合金的表面改性研究進展17-21
  • 1.4.1 表面加成法18
  • 1.4.2 表面減去法18-19
  • 1.4.3 其他方法19-21
  • 1.5 TiO_2薄膜概述21-23
  • 1.5.1 TiO_2薄膜的結(jié)構(gòu)21
  • 1.5.2 TiO_2表面親水性機理21-22
  • 1.5.3 影響TiO_2表面親水性的因素22-23
  • 1.6 類金剛石碳(DLC)膜概述23-26
  • 1.6.1 DLC薄膜的結(jié)構(gòu)23-24
  • 1.6.2 DLC薄膜沉積生長過程24-25
  • 1.6.3 DLC薄膜的生物學(xué)特性及其應(yīng)用25-26
  • 1.7 表面潤濕性對植入材料的生物相容性影響26-28
  • 第2章 牙種植體外螺紋表面等離子體氧化及動物實驗28-50
  • 2.1 概述28-29
  • 2.2 牙種植體外螺紋表面制備TiO_x薄膜29-34
  • 2.2.1 牙種植體的噴砂酸蝕處理29-31
  • 2.2.2 RF-PECVD方法簡介31
  • 2.2.3 實驗設(shè)備31-33
  • 2.2.4 工藝流程33-34
  • 2.3 TiO_x薄膜的表征34-42
  • 2.3.1 表面形貌34-38
  • 2.3.2 表面成分(EDS)38-40
  • 2.3.3 X射線衍射譜(XRD)40-42
  • 2.4 種植體活體動物實驗42-48
  • 2.4.1 研究方法、實驗方案42-44
  • 2.4.2 扭出實驗44-45
  • 2.4.3 種植體骨界面的分析45-48
  • 2.5 本章小結(jié)48-50
  • 第3章 TiO_x薄膜潤濕性長期穩(wěn)定性研究50-64
  • 3.1 概述50
  • 3.2 射頻等離子體氧化方法制備TiO_x薄膜50-52
  • 3.2.1 工藝參數(shù)優(yōu)化50-52
  • 3.3 TiO_x薄膜的表征52-57
  • 3.3.1 表面潤濕性52-56
  • 3.3.2 表面形貌56-57
  • 3.4 氧化鈦薄膜的堿液處理57-59
  • 3.5 氧化鈦薄膜的退火處理59-61
  • 3.5.1 退火溫度對薄膜親水性的影響59-60
  • 3.5.2 退火時間對薄膜親水性的影響60-61
  • 3.6 不同表面處理方法接觸角時效跟蹤監(jiān)測61-62
  • 3.7 本章小結(jié)62-64
  • 第4章 牙種植體系統(tǒng)中連接螺絲表面DLC薄膜制備64-80
  • 4.1 概述64-66
  • 4.2 RF-PECVD方法制備DLC薄膜66-68
  • 4.2.1 DLC薄膜的沉積機理66-67
  • 4.2.2 工藝參數(shù)優(yōu)化67-68
  • 4.3 DLC薄膜的表征68-72
  • 4.3.1 表面潤濕性68-72
  • 4.4 類金剛石碳膜的表征72-77
  • 4.4.1 拉曼光譜(Raman)72-77
  • 4.4.2 表面形貌77
  • 4.5 本章小結(jié)77-80
  • 第5章 總結(jié)與展望80-82
  • 5.1 主要工作與結(jié)論80-81
  • 5.2 研究展望81-82
  • 參考文獻82-88
  • 致謝88-90
  • 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文90

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本文編號:270392

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