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镁合金腐蚀研究进展(51)-镁合金表面掺杂导电颗粒ATO的微弧氧化/MTMS复合涂层耐蚀和导电性能研究
2020-7-17 18:04
由于镁合金的高比强度,出色的导电性和良好的电磁屏蔽性,在航空航天和电子工业中的应用引起了极大的关注。然而,镁合金在工业条件下表现出较差的耐腐蚀性和耐磨性。 微弧氧化膜(micro-arc oxidation, MAO)具有高强度、高硬度,与镁合金基底的冶金结合特征而成为一种广泛应用的涂层。因此,MAO涂层可以 ...
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[转载]镁合金腐蚀研究进展(50)-蛋白质对镁合金微弧氧化膜生物降解行为的影响
2020-7-15 20:31
【摘要】 镁合金微弧氧化膜具有良好的耐蚀性和生物相容性,可应用于骨植入材料。然而, 体内微环境中蛋白质会严重影响镁合金材料的降解行为。研究发现,微弧氧化膜初期吸附的蛋白质膜层与随后形成的 (RCH(NH 2 )COO) 2 Mg具有协同作用,能够显著地延缓微弧氧化处理后镁合金的降解速率。该项研究有助于加深对镁合金及其微弧 ...
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一篇发表在Acta Biomaterialia的综述论文入选高被引论文
2020-7-12 11:29
课题组于2018年10月 发表在生物材料领域顶尖期刊Acta Biomaterialia的综述论文入选高被引论文,web of Science被引频次达73次,Sciencedirect 被引88次。第一作者为山东科技大学研究生李令玉,通讯作者为曾荣昌教授。 Adva nces in functionalized polymer coatings on ...
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镁合金腐蚀研究进展(49)-葡萄糖加速了Mg-Li-Ca合金的体外细菌入侵和降解速率
2020-7-7 15:33
【心语】回顾这段发现之旅,有些线索是值得和大家一起回味的。目前,科学研究已经没有清晰的学科界限,将进入一个混沌的新境界。或者说,随着多学科融合与发展,学科边界逐渐模糊化。从本专业跨界到其它领域做出好成绩的 学者们 比比皆是。材料与物理、化学、力学、机械、生物、医学等学科交叉,促进了材料学科日新月异的 ...
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[转载]镁合金腐蚀研究进展(48)-葡萄糖和蛋白质的协同作用对纯镁体外降解行为的影响
热度 2 2020-7-1 19:14
葡萄糖和蛋白质的协同作用对纯镁体外降解行为的影响 摘要:镁在体外模拟体液中的生物腐蚀仍然难以用来准确地评价在体环境如高血糖或糖尿病患者的微环境降解行为。葡萄糖和蛋白质的协同作用在一定程度上抑制了侵蚀性氯离子在纯镁表面的吸附,从而减缓了纯镁的降解行为。研究发现,葡萄糖促进了蛋白质在镁表面的吸附,并 ...
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[转载]镁合金腐蚀研究进展(47)-抗菌镁合金和镁合金表面抗菌涂层研究进展
2020-5-8 11:22
镁合金腐蚀研究进展(47)—抗菌镁合金和镁合金表面抗菌涂层研究进展 生物医用镁合金作为可生物吸收的轻金属,已显示出作为骨替代植入物的巨大临床潜力。然而由细菌引起的感染发炎问题一直是植入物失效的主要原因之一。寻求合适的方法以提高镁合金的抗菌性能不仅可以提高植入成功率,减轻患者生理负担和经济负 ...
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[转载]镁合金腐蚀研究进展(46)-生物可降解镁合金表面涂层研究综述
2020-5-1 11:53
生物可降解镁合金表面涂层研究综述 金属镁及其合金具有良好的力学相容性和生物相容性,被誉为革命性的新一代生物材料或第三代生物材料。然而,镁合金较高的活性和较低的耐蚀性导致其降解速率和成骨速率不能适配。镁合金不可控降解限制了其在临床医学上的应用。表面功能化改性是提高生物医用镁合金耐蚀性和生 ...
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镁合金腐蚀研究进展(45)-镁合金表面Mg(OH)2/聚丙烯超疏水涂层耐蚀性能
2020-1-17 21:32
镁合金腐蚀研究进展(45)- 镁合金表面Mg(OH) 2 /聚丙烯超疏水涂层耐蚀性能 超疏水涂层在金属结构材料包括镁合金表面的腐蚀和防护方面有着广泛的应用。然而,疏水涂层表面微结构易被破坏从而失去疏水特性。这严重限制了它们的应用。因此,设计稳定性高的超疏水涂层能够有效地改善涂层的 ...
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镁合金腐蚀研究进展(44)-镁合金表面原子层沉积Ta2O5/MAO复合涂层耐蚀性能
2020-1-12 14:41
镁合金腐蚀研究进展(44)-镁合金表面原子层沉积Ta 2 O 5 /MAO复合涂层耐蚀性能 镁合金 微弧氧化(MAO)表面具有许多微孔和微裂纹。腐蚀性离子通过通孔侵入MAO/基体界面,导致电偶腐蚀。因此,通常需要构建顶层进行密封处理来进一步提供保护。 与水合反应,碱处理,无机和有机填充材料等 ...
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镁合金腐蚀研究进展(43)-镁合金自清洁硅烷/聚丙烯复合涂层的耐腐蚀性研究
2019-12-28 11:17
镁合金腐蚀研究进展(43)- 镁合金自清洁硅烷/聚丙烯复合涂层的耐腐蚀性研究 超疏水涂层通常由具有粗糙结构的内涂层和具有低表面能的外涂层组成。然而,两种涂层之间弱的界面粘合性限制了它们在更大范围内的使用。设计一体化的超疏水涂层可以改善超疏水涂层的稳定性和耐蚀性。 & ...
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