生物支架用金属细径薄壁管材研究

来源 :西安建筑科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nisshei5zd
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
本文研究了两种典型生物支架用金属材料(新型近β型医用钛合金、可生物降解的镁合金)的细径薄壁管材成型及其相关技术,通过系统、全面控制管坯轧制及热处理工艺,确定不同材料的冷、热加工成形特性,研究不同变形量ε、不同Q值、不同热处理制度等对管材组织与性能的影响,确立管坯冷轧生产工艺,形成两种合金的高强、优质管坯制备技术。并以此为基础,验证及指导后续细径薄壁管材的拉拔加工,确定整套加工工艺的可行性;深入研究并开发出两种材料、不同规格的高质量、高精度、不同强度等级的细径薄壁管材料制备技术,以及加工工艺的可靠性和成品管材的质量稳定性,最后形成不同强度等级金属毛细管的生产技术。同时开展了金属细径薄壁管材内外壁抛光技术及矫直技术等相关配套技术的研究,制备出生物支架用新型近β型医用钛合金、可生物降解的镁合金高性能金属细径薄壁管材。实验最终加工出的两种不同材料,即新型近β型医用钛合金、可生物降解的镁合金细径薄壁管材外径为Φ2.0mm,壁厚0.2mm,管材性能优良,表面质量高,同心度好,适合加工成各类生物支架,如:气管、胆管、尿路支架、血管内支架等。
其他文献
与其它植入性材料相比,金属镁具有与自然骨最为接近的综合力学性能,而且具备优异的生物腐蚀降解特性,在生理环境中呈现较高的化学和电化学活性,为其作为生物可降解骨固定材料奠定
随着中温SOFC技术的成熟应用,使得低价不锈钢铁素体作为连接体成为可能。但是,在SOFC的工作环境中,不锈钢铁素体表面会不断发生氧化,铁素体中会不断挥发出气态Cr,从而导致面
本文通过对荣华二采区10
期刊
伴随信息全球化的进一步深入,我国电网发展也开始向着智能化方向发展.将电网建设成智能电网,能够有效维持用电效率.用电需求的增加,也让整个电网变得更加复杂.而对于电网的安
碳纤维增强复合材料(CFRP)具有比重小、比强度高、比模量高、耐高温、抗疲劳及耐化学腐蚀性能好等优点而被广泛应用于航天器主次受力构件及部分功能件。航天器用复合材料在服
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
随着全球城市化进程的加快,地质环境的各项要素对城市发展的影响也日益显著,因此如何进行环境地质评价己成为当前地质工作新的研究方向。研究区矿产丰富,地质遗迹丰富、典型,
微生物是生态系统当中与人类联系最为紧密的组成部分:一方面微生物参与了发酵工程、医药工程等人类的生产生活,另一方面它们也与人体健康息息相关。同时大气中的微生物也是影
随着生产力发展和世界人口的增长,环境破坏,能源危机的问题也随之变得严重。太阳能的利用从开源角度可以很好的应对这两个世界性的难题。相对于传统的化石能源,太阳能是一种取之不尽的清洁能源,也不会产生温室气体和颗粒污染物的排放。因此,光伏发电技术作为直接利用太阳能的有效方式备受世界的瞩目,也因而诞生多种类型的太阳能电池器件。在光伏电池领域中,金属硫属化物半导体因其出色的光电性能在薄膜型电池体系中研究广泛。
学位
核壳结构纳米材料是一种新型的功能化复合材料,在催化、锂电池、传感器、药物的靶向载递以及疾病的诊断与治疗等领域潜在应用广阔。本论文就核壳结构纳米材料的一些合成方法进