临床生物医用金属材料现状
钛合金、316L不锈钢和Co-Cr合金作为体内植入的主流生物医用金属材料,在临床已得到普遍应用。但是,这些金属生物材料由于腐蚀,磨损以及本身的性质限制了实际使用。
为何我们青睐镁合金?
与已用于临床的金属材料相比,镁合金具有良好的生物兼容性,镁本身也是人体新陈代谢所必需的,其弹性模量与人骨相差不多,而密度与人骨密度非常接近。所以镁合金具备其他医用金属材料所不具备的特点。
“白璧微瑕”的镁合金材料
镁的化学性质十分活泼,致使其耐蚀性较差,特别是在人体生物环境下更易被腐蚀。由于镁合金在人体内腐蚀过快,产生大量气体,严重限制镁合金在生物医用领域的应用。惟有较好的解决镁合金耐蚀性的相关问题,才能消除镁合金在该领域的发展阻力。
我们如何使瑕不能掩玉?
既然要寻找对策,我们首先应当了解镁合金的腐蚀究竟是如何发生的。在人体生理环境中,镁容易发生电化学腐蚀其反应是:
从上述化学式中,我们可以得到这样两个信息:
1. 镁比一般金属的标准电极电势低,镁合金本身可以构成原电池,镁为阳极,其他合金化元素或微量杂质元素为阴极,从而引起电化学腐蚀。
2. 在大气或溶液(这里是指人体中的水分)中,镁合金表面形成的膜很薄且多孔,对镁合金基体的保护作较差好,镁合金易受到腐蚀。
既然已经得到了如上信息,则我们能够从以下几种方式改进其耐蚀性。
纯化镁合金
具体方法为改进冶炼工艺,高纯度的原料选择,镁合金熔体净化(去除杂质和合金)。
合金化处理
在镁中添加合金元素可以提高镁的耐蚀性,但向生物医用镁合金中添加的元素必须具有良好的生物相容性;必须考虑合金对人体安全性,使用无毒或低毒的合金。
由于Ca,Zn和Mn元素是必要的人体代谢元素,可以提高镁合金的耐腐蚀性能,而且具有良好的生物相容性,是镁合金的首选要素。而稀土元素可以进入镁合金表面使其更加稳定,从而提高镁合金的耐蚀性。
热处理
热处理对镁合金的腐蚀影响很大,常用的热处理方法是均匀固溶热处理,固溶时效热处理和时效热处理。
镁合金设计及工艺改进
合理的镁合金设计是提高镁合金耐蚀性的重要方法,通过调整合金之间的比例,使不同合金发挥其优良性能,尽量降低有害影响。近年来,激光熔覆技术和镁合金复合材料技术有也所发展。
对于改进过后的镁合金,我们可以用腐蚀速度作为测量其耐蚀性的主要依据,也是镁合金腐蚀评价的重要标准。常用于测量镁合金腐蚀速度方法有标准失重方法、电化学方法。由于镁合金在腐蚀过程中会析出氢气,因此氢气测量法也常用于镁合金耐腐蚀性能的研究。而碱性测量、镁离子检测等方法测量镁合金腐蚀速度仅适用于pH值与镁离子的浓度都较低的溶液中。另外,腐蚀形貌观察与腐蚀产物表征也经常用作镁合金耐蚀性的探究。
在镁合金耐腐蚀性能的研究中,为了避免单一方法测量造成的不准确性,可以采用多种方法相结合测量其腐蚀速度,将结果互相验证补充,以便于可以准确可靠地表达出镁合金耐腐蚀性能的差别。
由于镁合金优异的自身性能,其成为生物医用材料方面的一块“美玉”,而其自身的耐蚀性问题则使这块“美玉”稍显瑕疵。如果通过我们后续的处理能够解决这一问题,相信这块“美玉”将会在生物医用材料领域绽放出自己的光彩。
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