【摘 要】
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镁合金是一种极具临床应用潜力的可降解生物材料,它具有良好的生物相容性,细胞相容性,生物可降解性和力学性能。作为体内植入物的镁合金在人体内承受着体液腐蚀和循环载荷的共同作用,从而加速了镁合金的失效。因此,研究镁合金的腐蚀、腐蚀疲劳和裂纹扩展,对加快镁合金的临床应用具有重要意义。基于镁合金临床实际应用所面临的力学问题,本文共进行了两部分研究。第一部分是基于人体体液pH值实际会发生的变化对镁合金AM60
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镁合金是一种极具临床应用潜力的可降解生物材料,它具有良好的生物相容性,细胞相容性,生物可降解性和力学性能。作为体内植入物的镁合金在人体内承受着体液腐蚀和循环载荷的共同作用,从而加速了镁合金的失效。因此,研究镁合金的腐蚀、腐蚀疲劳和裂纹扩展,对加快镁合金的临床应用具有重要意义。基于镁合金临床实际应用所面临的力学问题,本文共进行了两部分研究。第一部分是基于人体体液pH值实际会发生的变化对镁合金AM60进行了电化学腐蚀和腐蚀疲劳研究,研究通过腐蚀和力学性能测试辅之以失效微观分析。结果表明:不同p H值模拟体液下镁合金AM60腐蚀速率顺序为p H 5.2>p H 7.4>p H 9.0;不同p H值模拟体液下镁合金AM60腐蚀疲劳寿命的顺序为p H 5.2
Ⅰ和KⅡ的影响,因此能够更合理的描述裂纹扩展速率;ΔKeff和ΔG能够统一描述不同应力比下镁合金ZK60双轴裂纹扩展速率;断口分析表明,在不同应力比条件下,镁合金ZK60平面双轴裂纹扩展机理为面内滑移,而在存在相位差的加载条件下,裂纹扩展机理为波浪形滑移。
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