【摘要】:目的: 本研究采用陽極氧化處理純鈦表面,通過對工藝過程實驗電壓的控制,得到不同試樣,并運用相關(guān)理化檢測指標對所得不同分組的試樣進行分析,并與噴砂-酸蝕處理表面對比,對其表面結(jié)構(gòu)特征進行描述并進行對比分析。為下一步的細胞學(xué)、動物學(xué)實驗提供相應(yīng)數(shù)據(jù)支持。 方法: 將50例機械表面的純鈦試樣隨機分為A、B、C、D、E五組,每組10例。將A、B、C在含0.03mmol/L甘油磷酸鈣(Ca-GP)和(?)0.15mmol/L(?)昔酸鈣混合的電解液,以鉑金電極作為陰極,純鈦試樣做陽極氧化表面處理。處理時間A、B、C三組陽極氧化處理,電壓分別為10V、20V、30V,D組:噴砂-酸蝕處理試樣表面。E組:機械表面,不做粗糙化處理。完成表面處理后,對每組試樣表而分別進行如下檢測:掃描電鏡檢查(SEM)、表面粗糙度(Ra)分析、X射線衍射分析(XRD)。比較各組之間差異,并與噴砂-酸蝕處理表面及機械表面試樣對比,分析相互之間差異。 結(jié)果: 1.A、B、C三組試樣,經(jīng)陽極氧化表面處理后,表面形貌發(fā)生變化,可見納米管樣(nanotube)結(jié)構(gòu),試樣表面粗糙度增加,且隨著處理電壓的提高,試樣表面粗糙度(Ra)呈現(xiàn)增大趨勢。 2.五組種植體表面粗糙度分別為0.53+0.06、0.674-0.11、0.78+0..9、2.16±0.03、0.44+0.01。A、B、C三組試樣分別比較,粗糙度(Ra)差別有高度統(tǒng)計學(xué)意義(P0.01),即C組試樣表面粗糙度最大。A、B、C三組試樣分別與D組比較,粗糙度(Ra)差別有高度統(tǒng)計學(xué)意義(P0.01)。A、B、C三組試樣分別與E組比較,粗糙度(Ra)差別有高度統(tǒng)計學(xué)意義(P0.01)。 3.ABC三組試樣經(jīng)陽極氧化處理后,表層中出現(xiàn)了銳鈦礦和金紅石晶型。隨著陽極氧化電壓的增加,銳鈦礦和金紅石的含量呈遞減趨勢。 結(jié)論: 1.應(yīng)用陽極氧化工藝處理純鈦可以有效的粗化試樣表面,增加種植體表面粗糙度(Ra),獲得納米管樣結(jié)構(gòu)。 2.應(yīng)用陽極氧化工藝處理純鈦,可以通過不同電壓獲得不同表面粗糙度(Ra)的試樣,且一定范圍內(nèi),隨著處理電壓的增加,表面粗糙度(Ra)也隨之增加。 3.應(yīng)用陽極氧化工藝處理純鈦,可以改變純鈦表面晶型,且不同電壓條件下,晶型相應(yīng)變化。 4.本實驗設(shè)計的條件下,陽極氧化處理試樣表面粗糙度(Ra)有了一定的增加,但仍低于噴砂-酸蝕表面處理。
【學(xué)位授予單位】:青島大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類號】:R783.2
【參考文獻】
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2776479
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