Mg-Zn-Ce 非晶合金力学与耐蚀性能的研究
2021-01-27何美凤
有色金属材料与工程 2020年6期
王 帅, 何美凤
(上海理工大学 材料科学与工程学院,上海 200093)
可降解植入材料在植入后无须取出,避免了对患者二次手术伤害,同时也避免了植入部位可能长期存在的炎症和排异反应[1-3],因此,可降解植入材料在修复骨缺损方面被寄予很高的期望。在所有被报道的骨植入材料中,镁合金因其可降解性以及与同类高分子材料相比具有更好的力学性能,而引起了研究者们的广泛关注[4-5]。然而,多晶镁合金在生物医学方面的应用,由于其性能上的一些缺陷而受到了限制,例如弹性模量高于人骨的、降解速率大于人骨的生长速率、在腐蚀过程中产生氢气导致在植入部位形成囊肿而影响伤口愈合[6-7]。为了解决多晶镁合金作为生物植入材料存在的这些问题,开发一种新型的具有低模量、高强度、腐蚀速率可控的镁合金成为研究者们关注的重点[8-9]。非晶合金因其具有独特的物理和化学性质,而得到研究者们的关注。非晶合金具有特殊的原子结构,从而允许不同的元素可以以较大的浓度互相溶解,而不受平衡相图的限制;可以在合适的范围内调整合金元素及其比例,以改变合金的物理和化学性能,使其更好地符合生物医用材料的应用标准[10-11]。但镁基非晶合金固有的脆性使其作为医用植入材料的应用受到了极大的限制[12],因此,研究者们将目光集中于开发具有良好延展性的镁基非晶合金[13]。目前对镁基非晶合金的开发已经有了一些成果,但对优良塑性的镁基非晶合金的研究尚不够充分[14]。……
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