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镁合金腐蚀研究进展(76)—镁合金Mg-4Li-1Ca在微压应力下组织、力学性能和腐蚀行为演化
2023-9-21 21:10
生物医用镁合金作为骨植入材料,在承重部位不可避免地会承受机械应力和塑性变形。研究表明,在日常生活中,骨骼会受到压缩、拉伸、弯曲和其他形式的负荷,应力范围约为0.8至40 MPa。以往的研究主要集中在载荷条件下宏观腐蚀行为,特别是腐蚀产物膜的生成和破裂。然而,镁合金在微小压应力作用下的 ...
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镁合金腐蚀研究进展(75)—金属间化合物Al-Mn颗粒对AZ31镁合金原位蒸汽Mg-Al-LDH涂层的影响
2023-9-20 13:13
摘要 : 研究金属间合物 Al−Mn 颗粒对 AZ31 镁合金原位形成的 Mg−Al 水滑石(Mg−Al− CO 3 2 − −LDH)蒸气涂层腐 蚀行为的影响。该合金用 H 3 PO 4 、HCl、HNO 3 或柠檬酸(CA)进行预处理,然后进行水热处理制备 Mg−Al−LDH 涂层。研究涂层样品的显微 ...
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镁合金腐蚀研究进展(74)—镁合金Mg-Al层状双金属氢氧化物蒸汽涂层研究进展
热度 1 2023-9-20 13:08
镁合金表面层状双金属氢氧化物 (Layered double hydroxide, LDH) 涂层因其特殊的离子交换功能而在腐蚀防护领域具有独特的应用前景。蒸汽涂层制备技术是近年来兴起的一种新型 LDH 膜制备技术,它只需要纯水作为蒸汽源,其环保型 LDH 镀膜技术符合当前绿色发展的需要。 本文系统地阐述了 LDH 蒸汽涂层生长机 ...
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镁合金腐蚀研究进展(73)—葡萄糖、维生素C和柠檬酸存在下纯镁的生物降解机制
2023-5-3 18:10
人体的生理环境是一个极其复杂的生命系统,不仅包含无机离子,还包含多种有机小分子。理解纯镁与这些小分子的化学交互作用具有重要的科学意义。 文章研究了3种6碳小有机分子(葡萄糖(Glu)、维生素C(Vc)和柠檬酸(CA))的官能团对纯镁降解机制的影响。采用电化学极化和阻抗谱、析 ...
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镁合金腐蚀研究进展(72)—AZ31镁合金表面Mg(OH)2 /MAO负载β-环糊精包裹姜黄素涂层的体外降解与多重抗菌机
2022-10-23 21:14
镁及其合金具有优异的生物相容性和机械性能,在生物医学领域发挥着重要作用。此外,镁是人体必需的微量元素,其离子形式能够促进成骨细胞分化。然而,镁及其合金过快的降解速率限制了它们作为骨植入材料的应用。此外,伤口愈合过程中的炎症和细菌感染情况是不可避免的,虽然镁合金在体外表现出一定的 ...
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[转载]镁合金腐蚀研究进展(71)—AZ31镁合金表面通过叶绿素铜诱导的Ca-P涂层的体外降解、光动力与光热抗菌活性研究
2022-10-23 20:51
摘要 :由于常见的骨植入物术后感染引起的手术失败, 光热疗法(PTT) 和 光动力疗法(PDT) 因其对组织的非侵害性抗菌作用以及不会产生细菌耐药性而受到广泛关注。我们利用 层层组装 技术在AZ31镁合金表面通过 叶绿素铜 诱导Ca-P涂层,制备的涂层表现出良好的耐腐蚀性、抗菌活性和相容性。对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑 ...
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镁合金腐蚀研究进展(70)—AZ31镁合金表面Nd(NO3)3和聚乙烯醇有机-无机杂化封孔MAO涂层的耐蚀性和机理
2022-10-22 21:32
微弧氧化(MAO)膜具有诸多优点,例如,高硬度、良好的耐磨性和耐蚀性、良好的热稳定性和介电性能。但我们之前的研究发现,MAO涂层的多孔结构仅可提供前期的保护,长期暴露反而会加速镁基体的腐蚀。所以,对MAO进行封孔处理显得尤为重要。MAO的封孔方式有多种,其中稀土盐(RE)转化膜,有机物封孔MAO的报 ...
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镁合金腐蚀研究进展(69)—镁合金表面维生素C诱导Ca-P涂层降解性能和生物相容性
2022-6-5 19:24
可降解镁合金应用于生物医用领域,不仅需要具备优良的耐蚀性,更重要的是还要具备可接受的生物相容性。因此,生物医用植入镁合金材料表面处理既需要提高基体的耐腐蚀性能,又需要提高镁合金的生物相容性能。本课题组前期已经利用各种有机分子和生物小分子进行了大量而系统性的Ca-P涂层制备研究,详见 ...
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镁合金腐蚀研究进展(68)—AZ31镁合金表面席夫碱诱导钙磷涂层耐蚀性能研究
2022-6-5 15:17
众所周知,Ca-P涂层可以提高镁合金的抗降解性能。钙和磷还可以刺激骨再生并促进植入物周围的骨整合。然而,传统的Ca-P涂层通常附着力较差,且晶粒粗大,导致孔隙率较高,且抗降解能力有限。 我们课题组曾报道EDTA、葡萄糖、DNA和氨基酸可诱导Ca-P涂层的形成。例如,李玲玉等在 ...
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海洋腐蚀研究进展(2)—带锈钢铁聚苯胺/环氧树脂共聚物–脲醛树脂微胶囊耐腐蚀自修复涂层
2022-4-29 13:53
对于金属防腐蚀而言,涂装有机涂层是应用最广泛也最便捷的方法之一,而有机涂层长期使用造成的机械损伤可能会破坏其完整性,导致涂层的保护效果降低,水和氧气进入涂层的裂缝,使下方的金属基材腐蚀。 自修复涂层可以在涂层产生损伤后自动进行损伤修复,大大提高修复效率,延长涂层的使用寿命。添加微胶囊作为涂层实现 ...
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