生物镁合金具有可降解、密度与人体骨的接近、弹性模量和屈服强度接近人体骨、可以有效降低“应力遮挡效应”等特点,而且降解形成的镁离子是人体必需常量元素之一,在人工关节、骨修复材料、人工牙齿、心脏起搏器、人工内耳电极、心血管支架等医用器件领域存在巨大的应用前景。镁合金在体内降解速度快,常常导致实际服役寿命与期望寿命不匹配,制约了其在医用领域的应用。整体合金化和表面改性使提高镁合金耐蚀性的两个重要途径。研究表明,在镁合金表面制备阳极氧化镁膜、磷酸盐膜、钙磷涂层、氟化镁及其复合膜等进行表面改性,均可以明显降低镁合金的生物降解速度。
氟化镁膜不仅具有降低镁合金生物降解速度的作用,而且氟化镁膜中的氟还有促进植入材料周围骨生成的作用。传统方法制备氟化镁膜均采用高浓度的氢氟酸溶液进行转化处理,为获得较厚的氟化镁转化膜,其工艺时间非常长。由于钠、镁是人体必需常量元素,氟具有促进骨生成作用,为此,研究人员提出用转化处理时间较短的一种新型氟化镁钠转化膜来改善镁合金生物降解性能的构想,与传统氟化镁转化膜制备工艺相比,该转化膜的处理时间仅为0.5h左右。(zc)镁合金表面
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生物镁合金具有可降解、密度与人体骨的接近、弹性模量和屈服强度接近人体骨、可以有效降低“应力遮挡效应”等特点,而且降解形成的镁离子是人体必需常量元素之一,在人工关节、骨修复材料、人工牙齿、心脏起搏器、人工内耳电极、心血管支架等医用器件领域存在巨大的应用前景。镁合金在体内降解速度快,常常导致实际服役寿命与期望寿命不匹配,制约了其在医用领域的应用。整体合金化和表面改性使提高镁合金耐蚀性的两个重要途径。研究表明,在镁合金表面制备阳极氧化镁膜、磷酸盐膜、钙磷涂层、氟化镁及其复合膜等进行表面改性,均可以明显降低镁合金的生物降解速度。
氟化镁膜不仅具有降低镁合金生物降解速度的作用,而且氟化镁膜中的氟还有促进植入材料周围骨生成的作用。传统方法制备氟化镁膜均采用高浓度的氢氟酸溶液进行转化处理,为获得较厚的氟化镁转化膜,其工艺时间非常长。由于钠、镁是人体必需常量元素,氟具有促进骨生成作用,为此,研究人员提出用转化处理时间较短的一种新型氟化镁钠转化膜来改善镁合金生物降解性能的构想,与传统氟化镁转化膜制备工艺相比,该转化膜的处理时间仅为0.5h左右。(zc)