Mg-Zn-Zr-Mn生物镁合金及骨螺钉的医用性能研究

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本研究选用具有良好生物相容性的Zn、Zr、Mn合金元素,通过真空熔炼法制备得到Mg-3.0wt%Zn-0.8wt%Zr-xwt%Mn(x=0,0.1,0.5,1.0,1.5)系列合金。利用光学显微镜、扫描电镜、万能电子拉伸机、电化学工作站等设备研究了Mn含量变化对Mg-3.0wt%Zn-0.8wt%Zr合金组织及性能的影响,从而优化合金成分;选取最优成分合金加工成标准拉伸试样,通过在模拟体液中浸泡不同时间研究浸泡对拉伸性能的影响规律;另外将Mg-3.0wt%Zn-0.8wt%Zr合金加工成松质骨钉及棒状试样,进行体内外降解实验,研究其生物性能,得到以下结论:1.随着Mn含量的增加,铸态合金晶粒尺寸基本没有变化,挤压时效态合金晶粒尺寸逐渐减小。当Mn含量为1.0wt%时,平均晶粒尺寸达到10μm左右,随着Mn含量的继续增加,晶粒尺寸基本不变。抗拉强度和屈服强度随着Mn含量的增加先增加后降低,在Mn含量为1.0wt%时达到最大约为255MP,延伸率随着Mn含量升高整体呈下降趋势。随着Mn含量的增加,自腐蚀电位增大,合金耐蚀性能升高,当Mn含量为1.0wt%时,合金耐蚀性能最好,随着Mn含量的继续增加,耐蚀性能有所下降。2. Mg-3.0wt%Zn-0.8wt%Zr-1.0wt%Mn拉伸试样随着浸泡时间的延长,抗拉强度及屈服强度逐渐降低,合金力学性能迅速下降,断裂形式也从微孔聚集型断裂转变为解理断裂。3. Mg-3.0wt%Zn-0.8wt%Zr松质骨钉体外降解实验显示,钉体与钉帽连接处及螺纹部位腐蚀降解较快,腐蚀机制主要以点蚀为主;动物实验表明:松质骨钉植入一个月后整体形貌较为完整,钉体和钉帽剩余体积分数分别保持在60%和90%以上,三个月后钉体和钉帽剩余体积分数保持在35%和45%以上,植入到髁部的松质骨钉腐蚀降解速率较粗隆至髓腔间要快。松质骨钉周围形成新生骨组织,说明其具有优异的生物相容性。
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