【摘 要】
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镁合金由于具有比强度高,密度低,生物相容性好的优点在临床医学领域有着广泛的应用潜力。然而,镁的化学性质活泼导致镁在复杂的体内环境中极易遭到腐蚀。因此,如何提高镁合金的耐蚀性一直以来都是研究的热点,也是临床应用中亟需解决的问题。本文将生物相容性良好的谷氨酸与耐蚀性佳的水滑石相结合,用以提高镁合金的耐蚀性与生物相容性。首先,采用共沉淀法合成谷氨酸根插层水滑石,探究了 pH值、搅拌时间、陈化时间对水滑石
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镁合金由于具有比强度高,密度低,生物相容性好的优点在临床医学领域有着广泛的应用潜力。然而,镁的化学性质活泼导致镁在复杂的体内环境中极易遭到腐蚀。因此,如何提高镁合金的耐蚀性一直以来都是研究的热点,也是临床应用中亟需解决的问题。本文将生物相容性良好的谷氨酸与耐蚀性佳的水滑石相结合,用以提高镁合金的耐蚀性与生物相容性。首先,采用共沉淀法合成谷氨酸根插层水滑石,探究了 pH值、搅拌时间、陈化时间对水滑石结构、热稳定性和吸附性能的影响;在镁合金表面制备了聚谷氨酸/水滑石复合涂层,研究了制备过程中在聚谷氨酸溶液中的浸渍时间对所制备涂层耐蚀性的影响,测试了样品的细胞毒性;研究了制备方法对谷氨酸根插层水滑石涂层的结构与耐蚀性的影响。实验结果表明,溶液pH值对合成谷氨酸根插层水滑石的影响很大。搅拌时间和陈化时间对谷氨酸根插层水滑石结构影响较小,谷氨酸根离子在主体层板间以单层、倾斜排列。本实验中,最佳的合成工艺是在初始pH值条件下,搅拌12h,陈化12h。聚谷氨酸改性水滑石后的复合涂层比水滑石更加致密、平整。聚谷氨酸与水滑石是通过化学键结合。在聚谷氨酸溶液中最佳的浸渍时间为30分钟,此时复合涂层涂覆的样品表现出最好的耐蚀性。聚谷氨酸的存在降低了样品对小鼠胚胎成纤维细胞的毒性。通过离子交换法在水热条件下成功合成了谷氨酸根插层水滑石涂层,样品的耐蚀性得到明显提高。最后,研究了在水热条件下通过离子交换法制备的谷氨酸根插层水滑石涂层的成膜过程和耐蚀机理。
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