医用纯钛阳极氧化工艺及性能研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:onlysunnyfei
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目前,钛及钛合金制备的医疗器械,在临床中广泛应用.钛及钛合金的表面着色可有效提高医疗器械的辨识度,为器械应用提供便利.阳极氧化工艺能通过控制电压在钛及钛合金表面得到不同颜色的氧化膜,提高生物相容性和其他物理化学性能.本文探讨了氧化钛薄膜的显色机理和形成过程,希望能对阳极氧化工艺的探索提供帮助.
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镁合金因其较好的力学性能、良好的生物相容性和可降解性能正成为最具发展潜力的新一代可降解支架材料.但当前血管支架用镁合金表面的涂层与基体多为物理黏附,与基体的结合力差,在服役过程中容易过早的失去对镁合金基体的保护从而使支架失去支撑力.因此在镁合金表面制备与基体牢固结合的膜层是降低其降解速率的有效方式.通过电化学实验及浸泡实验结果分析,可见PEA膜层能够有效的降低镁合金在模拟体液中的降解速率。较低浓度
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碳/碳复合材料(C/C)是一种多孔复合材料,具有优越的生物相容性和生物力学性能,特别是它的弹性模量非常接近骨,可避免因种植体弹性模量较高导致的应力屏蔽效应和接下去的骨吸收,是组织工程、矫形和齿科骨修复等领域进行很有潜力的一种新型材料.然而,碳/碳复合材料材料是生物惰性材料,不能与组织直接成键.采用化学汽相为沉积-水热法制备了掺Na的HA涂层,重点考察了水热后处理对Na-HA涂层的影响。随后在NaO
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骨质疏松症(Osteoporosis,OP)是一种好发于老年群体的多因素疾病,主要表现为骨结构的病变,骨质变薄以及全身骨量的降低.老年人是牙列缺损、缺失的高发人群,该群体更需要通过种植体来加强义齿修复的效果,从而提高生活的质量.而骨质疏松症所引起的骨质不佳、骨量不足,严重影响了种植体周的骨结合,使种植义齿修复失败率增加.因此,探索如何提高种植体周骨结合的研究具有很深远的临床意义.通过阳极氧化法成功
钛和钛合金因其优异的力学强度、良好的耐腐蚀性以及对生物组织无毒无害,广泛应用于骨科、牙科、整形等领域所使用的植入体的基体材料.但是钛和钛合金的表面呈现明显的化学惰性,使得这类材料的表面难以与骨组织和软组织形成紧密的连接,导致在临床应用时,植入体在体内发生上皮移行而导致植入失败.因此钛基植入体与骨组织的整合以及与皮下软组织的密封这两个问题是植入式医疗器械研究的重点和难点.目前国内外的研究机构在钛基植
目前,钛和钽金属因其优异的机械性质和生物相容性,被广泛用作硬组织植入体材料.然而,对于两者促进骨整合能力的优劣及机制仍有争议.本实验对比骨髓间充质干细胞(MSCs)在钛和钽金属表面的黏附、增殖以及分化性能,并利用紫外照射调控两者表面羟基类型及含量,研究两种金属表面羟基对MSCs成骨能力的影响.
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