【摘 要】
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近年来,由于锌基可降解生物医用材料在人体生理环境中比镁基和铁基材料具有更适宜的降解速率而得到了研究人员的广泛关注。然而纯锌的力学性能较差,不能满足某些植入体的力学要求,加之人体对锌的耐受值较低,在降解过程中释放过量Zn2+会对人体组织和细胞产生毒害作用。所以开发一种同时拥有良好的力学性能和生物相容性的新型可降解生物医用锌合金就显得尤为重要。本文使用钛辐射棒超声处理纯锌熔体和Zn-Mg-Y熔体制备得
【基金项目】
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国家自然科学基金(51871087); 河北省教育厅重点项目(ZD2021034);
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近年来,由于锌基可降解生物医用材料在人体生理环境中比镁基和铁基材料具有更适宜的降解速率而得到了研究人员的广泛关注。然而纯锌的力学性能较差,不能满足某些植入体的力学要求,加之人体对锌的耐受值较低,在降解过程中释放过量Zn2+会对人体组织和细胞产生毒害作用。所以开发一种同时拥有良好的力学性能和生物相容性的新型可降解生物医用锌合金就显得尤为重要。本文使用钛辐射棒超声处理纯锌熔体和Zn-Mg-Y熔体制备得到了系列Zn-Ti合金和Zn-Ti-Mg-Y(以下简称ZT-Mg-Y)合金。利用光学显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜以及X射线衍射仪对合金的显微组织与相结构进行了表征,并对合金的力学性能,体外降解性能和细胞毒性进行了研究。结果表明,在对锌熔体进行超声处理时,锌熔体的温度越高,扩散进Zn中的Ti数目越多。当Zn熔体温度为600°C时,制备得到的Zn-Ti合金中Ti含量约为1 wt.%,此时的Zn-Ti合金具有最佳的力学性能。此外,Zn-Ti合金的显微组织主要由α-Zn与Ti Zn16组成。合金中的第二相Ti Zn16不仅有助于提高锌合金的力学性能,而且由于其电极电位比Zn基体的电极电位更负,Ti Zn16会和Zn基体间形成腐蚀原电池,加速Zn-Ti合金的降解。同时由于Ti Zn16对Zn基体的阴极保护作用,在一定程度上降低了Zn2+的溶出,从而也有效地提高了合金的细胞活性。ZT-Mg-Y合金的显微组织主要由α-Zn、Ti Zn16、Mg Zn2、Mg2Zn11以及YZn12组成。由于Ti Zn16、Mg Zn2、Mg2Zn11以及YZn12金属间化合物的存在,使ZT-Mg-Y合金的力学性能显著提高。不仅如此,在ZT-Mg-Y合金降解时,合金中的Mg Zn2、Mg2Zn11以及YZn12可以起到与Ti Zn16类似的作用,既可以加速合金的降解,又能牺牲阳极对合金中的Zn基体起到更有效的阴极保护作用。细胞毒性测试结果表明ZT-Mg-Y合金100%浸提液中的Zn2+浓度均低于L-929细胞对Zn2+的最大安全浓度5.233μg/m L,从而ZT-Mg-Y合金表现出比Zn-Ti合金更加优异的细胞活性。
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