【摘 要】
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安全有效地提高镁合金的耐腐蚀性使其满足生物可降解材料的应用需要,一直以来是镁合金研究的热点.镁合金表面氟化处理至今已有较多的研究,但主要存在工艺耗时较长或处理后表面出现裂纹等问题.本研究选用挤压态Mg-1Ca合金为基体,采用两步法,先在沸腾碱溶液中处理3h,再在60°环境下,HF浸泡5h,对样品进行氟化处理.通过SEM对样品表面与截面进行表征,成像显示表面较为均匀且有一定粗糙度,氟化层厚度约为60
【机 构】
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北京大学 前沿交叉学科研究院,北京市海淀区 100871 北京大学 工学院,北京市海淀区 1008
【出 处】
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第十一届全国表面工程大会暨第八届全国青年表面工程学术会议
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安全有效地提高镁合金的耐腐蚀性使其满足生物可降解材料的应用需要,一直以来是镁合金研究的热点.镁合金表面氟化处理至今已有较多的研究,但主要存在工艺耗时较长或处理后表面出现裂纹等问题.本研究选用挤压态Mg-1Ca合金为基体,采用两步法,先在沸腾碱溶液中处理3h,再在60°环境下,HF浸泡5h,对样品进行氟化处理.通过SEM对样品表面与截面进行表征,成像显示表面较为均匀且有一定粗糙度,氟化层厚度约为600nm.以Hanks作为液体环境,采用静态溶液浸泡实验和电化学实验,对样品的体外腐蚀行为进行研究.通过对浸泡过程的pH值,析氢量和表面形貌变化的检测,以及电化学实验结果进行分析,氟化处理后的样品有效地提高了基体的耐腐蚀性能,即使在浸泡30天后,基体仍然可以保持较好的完整性.采用间接接触法,选用MC3T3-E1细胞进行培养对样品体外生物相容性进行评价.通过对细胞毒性,细胞形貌,细胞分化等评价结果进行综合分析显示,氟化处理后的样品有助于细胞的粘附,增殖与分化,具有良好的生物相容性.本研究大大缩短了氟化处理时间,稳定了工艺,增强了基体的耐腐蚀性,提高了基体的生物相容性,对今后生物医用镁合金表面改性具有一定的参考价值.
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