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生物可降解骨折內(nèi)固定用鎂基復(fù)合材料研究

發(fā)布時(shí)間:2017-06-13 23:03

  本文關(guān)鍵詞:生物可降解骨折內(nèi)固定用鎂基復(fù)合材料研究,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:在骨科骨損傷修復(fù)應(yīng)用中,可降解良好生物活性鎂合金和他的復(fù)合材料吸引了全社會(huì)人員的顯著關(guān)注。由于可降解良好生物活性鎂合金和鎂基復(fù)合材料克服了生物醫(yī)用可降解高分子材料力學(xué)性能不足的弊端,克服了臨床應(yīng)用的金屬材料不可降解的弊端,成為新一代生物可降解植入材料,在骨折內(nèi)固定、血管支架、血管吻合釘?shù)阮I(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。因此,對(duì)鎂合金和鎂基復(fù)合材料的研究意義重大。本文采用熔煉法制備了Mg-3Zn-0.8Zr合金及2β-TCP/Mg-3Zn-0.8Zr復(fù)合材料,并對(duì)其進(jìn)行熱模擬壓縮實(shí)驗(yàn),研究材料的熱變形行為。對(duì)Mg-3Zn-1.6Zr-1β-TCP復(fù)合材料中的陶瓷顆粒β-TCP進(jìn)行表面包覆MgO改性處理,對(duì)Mg-3Zn-1.6Zr-1HA復(fù)合材料中的陶瓷顆粒HA的表面進(jìn)行包覆MgO的改性處理,制備了擠壓態(tài)1β-TCP/Mg-3Zn-1.6Zr、1m-β-TCP/Mg-3Zn-1.6Zr、1HA/Mg-3Zn-1.6Zr和1m-HA/Mg-3Zn-1.6Zr復(fù)合材料,并對(duì)其微觀組織、力學(xué)性能及浸泡在SBF中的腐蝕性能進(jìn)行研究,研究結(jié)果表明:1.Mg-3Zn-0.8Zr合金和2β-TCP/Mg-3Zn-0.8Zr復(fù)合材料在熱擠壓的過程中發(fā)生了動(dòng)態(tài)再結(jié)晶。Mg-3Zn-0.8Zr合金和2β-TCP/Mg-3Zn-0.8Zr復(fù)合材料最佳熱變形溫度范圍分別為250-300℃和300-350℃。納米β-TCP的添加使材料塑性變形更加困難。2.相比1β-TCP/Mg-3Zn-1.6Zr復(fù)合材料,1m-β-TCP/Mg-3Zn-1.6Zr復(fù)合材料的晶粒得到細(xì)化,屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度分別增加到295.578 MPa和326.11 MPa,腐蝕速率得到降低,穩(wěn)定在8 mm/y。3.HA表面改性之后,1HA/Mg-3Zn-1.6Zr復(fù)合材料的晶粒尺寸更細(xì)小、分布更均勻,屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度分別達(dá)到291.106 MPa和324.829 MPa。腐蝕速率得到降低,穩(wěn)定在13 mm/y。
【關(guān)鍵詞】:熱變形行為 β-TCP/Mg-3Zn-1.6Zr復(fù)合材料 1HA/Mg-3Zn-1.6Zr復(fù)合材料 微觀組織 力學(xué)性能 耐蝕性能
【學(xué)位授予單位】:天津理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TB333;R318.08
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 第一章 緒論9-16
  • 1.1 引言9
  • 1.2 生物醫(yī)用鎂合金的特點(diǎn)及鎂、鋅元素對(duì)人體的意義9-11
  • 1.2.1 生物醫(yī)用鎂合金的特點(diǎn)9-10
  • 1.2.2 鎂元素與人體的關(guān)系10
  • 1.2.3 鋅元素與人體的關(guān)系10-11
  • 1.3 生物醫(yī)用鎂合金面臨的問題11
  • 1.4 改善生物醫(yī)用鎂合金問題的方法11-14
  • 1.4.1 合金化11-12
  • 1.4.2 表面處理12-13
  • 1.4.3 細(xì)化晶粒13
  • 1.4.4 復(fù)合化13-14
  • 1.5 本文研究目的及內(nèi)容14-16
  • 1.5.1 本文的研究目的14-15
  • 1.5.2 本文的研究內(nèi)容15-16
  • 第二章 實(shí)驗(yàn)方法與材料制備16-23
  • 2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備16
  • 2.2 實(shí)驗(yàn)材料16-17
  • 2.3 鎂合金及其復(fù)合材料的制備17-19
  • 2.3.1 m-β-TCP的制備17
  • 2.3.2 m-HA的制備17-18
  • 2.3.3 鎂合金的熔鑄18-19
  • 2.3.4 鎂基復(fù)合材料的熔鑄19
  • 2.3.5 鎂基復(fù)合材料的熱擠壓變形19
  • 2.4 鎂合金及其復(fù)合材料的組織觀察19-20
  • 2.4.1 金相組織觀察19-20
  • 2.4.2 X射線衍射(XRD)鑒定物相20
  • 2.4.3 掃描電鏡(SEM)分析20
  • 2.4.4 透射電鏡(TEM)分析20
  • 2.5 鎂合金及其復(fù)合材料的熱模擬20-21
  • 2.6 鎂基復(fù)合材料的力學(xué)性能測(cè)試方法21
  • 2.6.1 硬度測(cè)量21
  • 2.6.2 室溫拉伸試驗(yàn)21
  • 2.7 鎂基復(fù)合材料的耐蝕性能測(cè)試方法21-23
  • 2.7.1 電化學(xué)工作站21-22
  • 2.7.2 體外浸泡實(shí)驗(yàn)22-23
  • 第三章 β-TCP對(duì)醫(yī)用Mg-Zn-Zr合金熱變形行為的影響23-31
  • 3.1 材料的應(yīng)力應(yīng)變曲線23-25
  • 3.2 材料的本構(gòu)方程25-27
  • 3.3 熱變形前后材料的顯微組織27-29
  • 3.4 本章小結(jié)29-31
  • 第四章 m-β-TCP對(duì)β-TCP/Mg-Zn-Zr復(fù)合材料組織和性能的影響31-55
  • 4.1 m-β-TCP的X射線衍射分析31-32
  • 4.2 m-β-TCP的微觀形貌分析32-33
  • 4.3 復(fù)合材料的顯微組織分析33-37
  • 4.4 復(fù)合材料的力學(xué)性能37-39
  • 4.5 復(fù)合材料的耐腐蝕性能39-53
  • 4.6 本章小結(jié)53-55
  • 第五章 m-HA對(duì)HA/Mg-Zn-Zr復(fù)合材料組織和性能的影響55-70
  • 5.1 m-HA的X射線衍射分析55-56
  • 5.2 m-HA的微觀形貌分析56-57
  • 5.3 復(fù)合材料的顯微組織分析57-58
  • 5.4 m-HA對(duì)HA/Mg-Zn-Zr復(fù)合材料力學(xué)性能的影響58-60
  • 5.5 m-HA對(duì)HA/Mg-Zn-Zr復(fù)合材料耐蝕性能的影響60-69
  • 5.6 本章小結(jié)69-70
  • 第六章 全文結(jié)論70-71
  • 參考文獻(xiàn)71-77
  • 發(fā)表論文和科研情況說明77-78
  • 致謝78-79

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  本文關(guān)鍵詞:生物可降解骨折內(nèi)固定用鎂基復(fù)合材料研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



本文編號(hào):447799

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