自组装表面改性对医用镁合金耐蚀性能的影响研究
本文选题:镁合金 切入点:碱热处理 出处:《材料导报》2016年S1期
【摘要】:镁合金作为可降解金属生物材料受到人们广泛的关注,然而,它们在生理环境下的快速降解限制了其应用。首先采用碱热处理在镁合金(AZ31B)表面形成钝化层,进而分别自组装3-磷酰基丙酸、3-氨基丙基-三甲氧基硅烷(APTMS)和多巴胺,研究表面改性后材料的耐蚀性能。衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)及水接触角的实验结果表明,3种分子成功地自组装到碱热处理的镁合金表面;电化学实验、浸泡实验以及浸泡溶液pH变化实验的结果表明,碱热处理有效提高了材料的耐蚀性能,表面自组装改性后,其耐蚀性能进一步提高,其中自组装3-膦酰基丙酸分子的镁合金的耐蚀性最好。
[Abstract]:Magnesium alloys, as biodegradable biomaterials, have attracted much attention. However, their rapid degradation in physiological environment limits their application. Firstly, alkaline heat treatment is used to form passivation layer on the surface of magnesium alloy AZ31B. And then self-assembled 3-aminopropyl-trimethoxysilane) and dopamine, respectively. The experimental results of ATR-FTIR (ATR-FTIR) and water contact angle show that three kinds of molecules have been successfully self-assembled on the surface of alkaline heat-treated magnesium alloy. The results of electrochemical experiment, immersion experiment and pH change of immersion solution show that alkali heat treatment can effectively improve the corrosion resistance of the material, and the corrosion resistance of the modified material is further improved after the surface self-assembly modification. Magnesium alloys with self-assembled 3-phosphonyl propionic acid have the best corrosion resistance.
【作者单位】: 淮阴工学院江苏省介入医疗器械研究重点实验室;浙江归创医疗器械有限公司;南京医科大学附属淮安第一医院;
【基金】:国家自然科学基金(31470926)
【分类号】:TG146.22;R318.08
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,本文编号:1693076
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