应用于正畸托槽表面TaAgB薄膜及TaCuN薄膜的结构、摩擦学和生物学研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dtc6493829
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着社会发展进步及人民生活水平的提高,人们越来越重视牙齿、咬合及面容的协调关系,正畸行业正处于飞速发展阶段。目前,固定矫治技术是口腔正畸临床上应用的主要治疗方法,其核心装置为正畸托槽及弓丝。在众多正畸材料中,不锈钢因其低成本、高刚度等优点而成为正畸治疗中托槽和弓丝的常用材料。正畸治疗中大多数情况,我们需要弓丝和托槽之间的摩擦力尽可能小,这将有利于矫正过程中牙齿按设计的方向和速率进行移动,最终达到高效精准的矫正目的。摩擦会阻止牙齿定向运动所需要力的作用,而在用于移动牙齿的力大约有12%到60%是以摩擦的形式消散。这种不锈钢与不锈钢之间的高摩擦阻力会降低正畸的效率。在弓丝上涂覆保护涂层是一种行之有效的方式。目前,现有技术中在弓丝上涂覆的保护涂层主要为:过渡金属硼化物、过渡金属氮化物、纳米二氧化硅、钛化合物、纳米氧化锌和纳米金刚石等。口腔内是一个长期湿润的恒温环境,口腔微环境复杂,在矫正过程中,正畸托槽及弓丝周围不可避免地会形成菌斑附着,菌斑内细菌的代谢可引起牙釉质脱矿及牙周组织炎症。其次,患者还常常面临正畸托槽及弓丝刮擦等原因导致的黏膜破裂问题。当黏膜出现创伤时,粘附在弓丝上以及口腔内的菌落会造成口腔黏膜感染发炎,产生溃疡。而且,不锈钢材料的生物相容性也较差。解决上述问题的关键是防止细菌附着在托槽及弓丝上,减少牙釉质脱矿及牙周炎症的发生,同时提高正畸材料的生物相容性,减少口腔黏膜刺激。已有研究证实,铜及银均有明显的杀菌、抑菌、抗炎效果,且均已作为抑菌材料广泛应用于医学领域。综上,研制一种可以提高不锈钢材料的摩擦性能、耐腐蚀性能和生物相容性,同时具有长久性杀菌和抑菌效果的不锈钢涂层保护膜是一种简单而有效的方法。本研究中我们利用磁控溅射技术成功地制备了Ag掺杂的TaAgB固溶体涂层。与纯Ta B2涂层和Ag析出的Ta B2/Ag纳米复合结构涂层相比,TaAgB固溶体涂层因固溶强化作用而具备了更高的硬度,为34.3±0.58 GPa。TaAgB涂层在唾液环境中的摩擦行为表明,摩擦过程诱导TaAgB表面出现氧化润滑相,结合唾液独特的水基润滑特性,综合实现了摩擦力降低,相应的摩擦系数低至0.08。TaAgB涂层的高硬度和光滑表面特征进一步导致了该涂层展现出良好的抗磨损性,磨损率仅有6.51×10-18m~3/Nm。此外,后续的生物学实验进一步证实,TaAgB涂层具有无毒、良好的生物相容性和抗菌能力。在不锈钢表面沉积TaAgB固溶体涂层达到了摩擦学和抗菌性能的同步优化。长远来看,TaAgB涂层作为正畸材料的保护涂层具有很大的应用潜力。此外,本文分别研究了不含Cu原子的纯Ta N薄膜、TaCuN固溶体薄膜和Ta N/Cu纳米复合薄膜的力学性能和摩擦学行为。硬度测试表明,Ta N和Ta N/Cu的硬度分别约为15.6GPa和7.3GPa。而TaCuN固溶体薄膜的硬度最高,约为17.6GPa,这赋予了薄膜良好的耐磨性。TaCuN膜在摩擦过程中的水解反应使唾液环境变成含有氧化物胶体颗粒的溶液。此外,还出现了Cu2O诱导的疏水表面。利用双电层排斥的胶体溶液和疏水表面唾液润滑膜的吸附,TaCuN固溶体薄膜获得了超低摩擦和超低磨损性能,摩擦系数为0.045,磨损率为1.18×10-18m~3/Nm。此外,活体生物学实验证实,TaCuN固溶体薄膜是一种无毒、生物相容性良好的材料,抗菌及抗炎能力也强于不锈钢。该设计为正畸器械的表面改性提供了一种新的思路,TaCuN固溶体膜具有潜在的很大的应用前景,可作为牙科治疗领域的保护膜。比较固溶TaAgB薄膜涂层及固溶TaCuN薄膜涂层二者的摩擦学及理化性能,前者具有更高的硬度,而后者具有更低的摩擦系数及更低的磨损率。从正畸力学角度来看,固溶TaCuN薄膜涂层更加具有优势。同为无机抗菌材料,银系抗菌材料的抗菌性能与铜系抗菌材料相近,但其成本方面会更高。因此,固溶TaCuN薄膜涂层未来具有更好的临床应用前景。
其他文献
光学聚合物薄膜以其优良的光学透明性和良好的力学性能等因素在以柔性电子、柔性显示为代表的新一代信息产业中广泛应用。随着电子与显示技术的迭代更新,其发展方向是高速化、高密度化、高集成化、超薄化等,对聚合物光学薄膜材料的性能要求也随之越来越高,例如高耐热性、高温尺寸稳定性以及阻水、阻氧特性等。传统的光学聚合物薄膜材料(如聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯等)虽然在光学透明度方面具有一定的
学位
酶是由活细胞产生具有催化活性的蛋白质以及核糖核酸(RNA)。但是天然酶存在以下缺点严重限制了其开发与应用:(1)制备和纯化成本高;(2)稳定性差;(3)对反应环境敏感;(4)难以回收再利用等。近年来,随着纳米技术的不断发展,纳米酶作为人工酶的一种,已成为了新的研究热点。纳米酶不仅具有纳米材料特有的理化性质,而且还具有与天然酶类似的催化性能。纳米酶不仅稳定性高、成本低、易于回收和储存,而且还可以通过
学位
邻苯二甲酸酯(Phthalic acid esters,PAEs)作为最常用的增塑剂,因其分子量小,易于制得,具有较好的延展性和柔韧性,广泛被应用在塑料制品中。PAEs可作用于生物细胞中的染色体,可使染色体的结构数目发生改变,具有使生物致癌、致畸等危害,严重威胁生态环境和人类健康。因此兼顾PAEs功能性的同时,降低PAEs对环境危害具有重要意义。PAEs种类繁多,且较少在环境中单一存在。通过实验手
学位
华支睾吸虫病是由华支睾吸虫(Clonorchis sinensis)寄生在人及动物的肝脏胆管引起的一种重要的食源性人兽共患寄生虫病,与肝纤维化、肝硬化和胆管癌密切相关。在东亚地区,超过1500万人感染,我国约有1300万人感染,已被列为被忽视的热带病。华支睾吸虫感染者肝硬化发生率是未感染者的6倍以上,国际癌症研究机构将其列为I类致癌物。目前防控华支睾吸虫病主要是提倡不生食鱼虾和吡喹酮治疗,尚无有效
学位
药物-靶标相互作用(Drug-Target Interaction,DTI)关系预测对于药物研发至关重要,然而单一数据源已经无法满足研究需求。如何将多源生物医学数据进行融合并实现药物-靶标新关系的发现是当前研究的热点和难点。知识融合(Knowledge Fusion,KF)是近年来发展起来的,将多源异构数据进行集成,并发现新知识的有效途径。知识融合为基于多源生物医学数据的药物-靶标关系预测提供了新
学位
以水杨苷含量及白柳皮提取物收率为评价指标,采用L9(34)正交试验设计,考察乙醇体积分数、料液比、提取时间、提取次数对白柳皮提取工艺的影响,筛选最佳提取工艺。利用HPLC法测定提取物中水杨苷的含量,以水杨苷含量及白柳皮提取物收率确定其最佳提取工艺为:4倍量的80%乙醇(体积分数)热回流提取2次,每次2 h。采用该工艺,白柳皮提取物中水杨苷含量为16.5%, 高于市售产品。综上,优化后的提取工艺稳定
期刊
协同自适应巡航控制是传统自适应巡航控制在车联网环境下的拓展技术,其根据车联网通信技术获取的周围车辆状态信息以做出更加准确、快速的响应,进而实现较小跟车时距下的车辆编队纵向跟随,可有效提高交通效率、降低能源消耗、保证出行安全、优化乘坐体验等。在协同自适应巡航控制研究中,通信时延对车辆编队的跟随精度和稳定性存在较大影响,特别是通信时延、跟车时距与弦稳定性之间存在的耦合关系,使系统弦稳定性裕度降低,并导
学位
基于我国“富煤、少油、贫气”的资源特点,煤炭的使用是必然的选择。随着煤化工产业的迅猛发展,我国每年排放大量煤气化渣,且排放量逐年递增。目前,煤气化渣的处理方法只是填埋,不仅占用大量土地,造成环境污染,同时也造成了资源的浪费。煤气化渣是燃煤在气化炉中经高温气化并水淬激冷后形成的一种固废,特殊的形成过程使煤气化渣具有反应活性高、颗粒形貌独特的一系列性质,这为其资源化利用奠定了良好的基础。本文以固体污染
学位
受海洋附着生物的启发,科研人员已经发展了大量的仿生黏合剂体系,主要包括聚合物、蛋白质、短肽等体系。目前,关于聚合物等大分子仿生黏合剂体系已经被广泛的报道,由于生物相容性、生物降解性、水下黏附性以及环境友好性等原因,限制了其应用。因此,构建短肽水下黏合剂成为研究热点。短肽水下黏合剂不仅生物相容性,水下粘接性好,而且有利于从分子水平上揭示残基类型及协同效应对水下粘接性能的影响。然而,这些体系依然存在许
学位
背景和目的:肝硬化是威胁人类健康的主要疾病之一,其发生发展是一个涉及多种分子和细胞过程的动态过程。作为构成肝脏非实质细胞的两大主要成分,肝窦内皮细胞(liver sinusoidal endothelial cells,LSECs)和肝星状细胞(hepatic stellate cells,HSCs)在肝硬化过程中发挥非常重要的作用。由于LSECs构成肝血窦壁,因此在各种损伤中最先受到影响,从而参
学位