高强、低模量Ti合金齿科材料的研究

高强、低模量Ti合金齿科材料的研究

论文摘要

钛合金由于其优秀的力学性能、耐蚀性能和生物相容性能而被认为是现在最好的用于生物医用的金属材料。为了开发出低弹性模量、较高强度、耐腐蚀、生物相容性良好的新型生物医用钛合金,本实验选择生物相容性良好的β相稳定元素Fe和Mo作为合金元素,采用粉末冶金方法制备了Ti基多孔材料。通过光学显微组织观察、X射线衍射物相分析(XRD)、扫描电子显微组织分析(SEM)、能谱分析(EDS)、室温压缩性能试验、拉伸性能试验、宏观及显微硬度测试分析研究了Ti-xFe、多孔Ti-xFe、多孔Ti-10Mo-xFe合金的显微组织、相组成、力学性能、耐蚀性和生物相容性。实验结果表明:随着Fe加入含量的增大,Ti-xFe系合金硬度增大,Fe元素对Ti起到了强化作用;其中Ti-3Fe合金在1100℃烧结后,合金的压缩强度最高为2078MPa、弹性模量为11.2GPa、维氏硬度为396MPa,拉伸强度为380MPa。在添加了合金元素Mo之后,合金的宏观硬度并没有显著的提高,但富Mo区的显微硬度远远大于Ti(Fe)固溶体的显微硬度,高达994MPa。加入NH4HCO3造孔剂的Ti-xFe系多孔合金和Ti-10Mo-xFe多孔合金气孔率为23%,出现了连通的大孔。Ti-xFe系多孔合金和Ti-10Mo-xFe多孔合金的压缩强度范围分别为1141~1577 MPa和1092~1672 MPa。多孔Ti-3Fe合金和多孔Ti-10Mo-2Fe合金的压缩强度分别为1577 MPa和1672 MPa,弹性模量为8.2 GPa和9.4 GPa,其强度足以承受作为硬组织替代植入材料在人体内所需的载荷,弹性模量与人牙骨质的弹性模量2.398-20GPa十分接近。在加入了Fe、Mo元素以后,与纯Ti相比,材料的抗腐蚀性有轻微的下降,但在一定时间后都能达到稳定,与其它材料相比抗腐蚀性能优异。纯Ti、Ti-3Fe和Ti-10Mo-3Fe,试样在模拟体液中浸泡336小时后,都形成了一层致密的氧化膜,可以防止材料继续被腐蚀,起到了保护作用。未加造孔剂的Ti-3Fe和加7wt%NH4HCO3造孔剂的Ti-3Fe、Ti-10Mo-3Fe、Ti-10Mo-5Fe在细胞培养液中1天,4天,7天的L929成纤维细胞的相对增殖度均大于80%,7天时各组材料细胞生长状态良好,表明Ti合金多孔材料无细胞毒性,生物相容性好,气孔率对材料的生物相容性性没有负面影响。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第1章 绪论
  • 1.1 钛合金生物医用材料概述
  • 1.1.1 生物医用材料概述
  • 1.1.2 金属生物材料的应用
  • 1.1.3 生物医用钛合金的发展
  • 1.2 多孔材料概述
  • 1.2.1 多孔材料的特点
  • 1.2.2 金属多孔材料的分类
  • 1.2.3 多孔材料的性能
  • 1.2.4 多孔生物陶瓷的制备技术
  • 1.2.5 多孔材料的成型
  • 1.2.6 多孔材料的烧结
  • 1.2.7 多孔材料的发展前景
  • 1.3 钛合金齿科材料的研究和发展
  • 1.3.1 齿科植入材料的研究现状
  • 1.3.2 钛合金在齿科材料中的研究现状
  • 1.4 本实验研究的主要内容和目的
  • 第2章 实验方法
  • 2.1 实验设备及原料
  • 2.1.1 实验设备
  • 2.1.2 实验原料
  • 2.2 材料的制备
  • 2.2.1 混料
  • 2.2.3 成形
  • 2.2.4 烧结
  • 2.3 材料的性能检测
  • 2.3.1 密度和气孔率的检测
  • 2.3.2 硬度的测量
  • 2.3.3 试样的拉伸性能测试
  • 2.3.4 试样的压缩性能测试
  • 2.3.5 X射线物相分析
  • 2.3.6 试样的显微组织观测
  • 2.3.7 试样在模拟体液中耐蚀性能的测试
  • 2.3.8 生物相容性的检测
  • 第3章 实验结果与分析
  • 3.1 成分和工艺对Ti合金物理性能和机械性能的影响
  • 3.1.1 添加元素对合金开口气孔率的影响
  • 3.1.2 压制压力合金开口气孔率的影响
  • 3.1.3 本节小结
  • 3.2 添加元素对Ti合金硬度的影响
  • 3.2.1 添加Fe元素对Ti合金硬度的影响
  • 3.2.2 添加Mo元素对Ti合金硬度的影响
  • 3.2.3 添加造孔剂NH4HCO3对Ti合金硬度的影响
  • 3.2.4 本节小结
  • 3.3 烧结态合金的压缩性能分析
  • 3.4 纯Ti、Ti-xFe、Ti-10Mo-xFe合金的拉伸性能分析
  • 3.5 添加Fe、Mo对Ti合金在模拟体液中腐蚀行为的影响
  • 3.5.1 阳极极化曲线
  • 3.5.2 腐蚀速率的测定
  • 3.5.3 试样表面腐蚀后的物相分析和显微组织分析
  • 3.5.4 本节小结
  • 3.6 材料细胞毒性
  • 第4章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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