【摘 要】
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本文利用阳极氧化的方法,在Ti-25Nb-2Zr合金表面构建了微孔结构,在1.5倍模拟体液中考察了其生物活性。采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)以及X射线光电子能谱(XPS
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本文利用阳极氧化的方法,在Ti-25Nb-2Zr合金表面构建了微孔结构,在1.5倍模拟体液中考察了其生物活性。采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)以及X射线光电子能谱(XPS)对合金表面的多孔氧化膜结构和仿生生长后表面的Ca-P层进行了表征。结果表明:微孔的形貌随电解液成分变化而改变,当电解液为硫酸时,微孔呈沟槽状,而当电解液改为1mol/L H3PO4(200ml)+2g NH4F时,所形成的微孔为纳米级的排列整齐的圆形小孔;在电解液为1mol/L H3PO4(200ml)+2g NH4F的体系中,电压和时间共同影响微孔的形貌,同一电压(时间)下,随着时间(电压)的增大,微孔逐渐由孔洞状向管状转变,且其直径也随之增大;Ti-25Nb-2Zr合金表面的多孔氧化膜结构是由TiO2+Nb2O5+ZrO2组成的;Ti-25Nb-2Zr合金经过阳极氧化处理后,所得到多孔结构能够诱导磷灰石的沉积,而且随着仿生生长时间的延长,表面Ca-P层厚度增加,结晶度也随之提高;仿生生长后所得到的钙磷层为是含有CO32-的羟基磷灰石,即类骨磷灰石。
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