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  • 醫(yī)用鈦鉬合金的國內(nèi)外研究概況

    發(fā)布時間: 2021-11-12 15:58:32    瀏覽次數(shù):

    1、簡介

    目前,隨著生活水平、科技發(fā)展和人均壽命的提高,人們對于生存質量的要求越來越高。人體硬組織如骨骼等由于退化等原因需要進行修復和替代時多數(shù)采用人造醫(yī)用材料來實現(xiàn)。其中醫(yī)用金屬材料應用廣泛。我國的醫(yī)用材料主要依賴進口,國產(chǎn)化率較低,而且醫(yī)用材料附加值高。因此醫(yī)用材料是新興的高新技術產(chǎn)業(yè)。

    鈦鉬顆粒

    傳統(tǒng)致密態(tài)醫(yī)用金屬材料如鈦合金如Ti-6A1-4V、不銹鋼如316L和鈷鉻合金等具有強度和韌性高以及耐蝕性好等特點。但是這些傳統(tǒng)醫(yī)用合金的彈性模量遠高于人體骨組織的彈性模量,所以在承受外載荷時,醫(yī)用金屬植入材料將承受大部分外載荷,而骨組織基本不受力,這種彈性模量的不匹配會造成骨質疏松、骨吸收等現(xiàn)象11-3]0另外,這些傳統(tǒng)醫(yī)用金屬中的合金元素如Al、V、Ni、Cr等的細胞毒性較高,與阿爾茨海默氏癥、過敏等密切相關。因此,選取生物相容的Mo、Nb等合金元素研發(fā)低彈性模量的鈦合金是研究熱點。在傳統(tǒng)醫(yī)用鈦合金 Ti-6A1-4V的基礎上,中外科學家們相繼采用D電子理論和Mo當量經(jīng)驗公式以及第一性原理等方法研發(fā)了新型近13型醫(yī)用鈦合金。例如,Ti一35Nb一7Zr-5Ta、Ti-12Mo-6Zr-2Fe、Ti-12MO--5Zr-5Sn、Ti一30Zr一7Mo、Ti一12Mo-5Ta、Ti一15Mo等鈦合金。這些新型醫(yī)用B型鈦合金的彈性模量多數(shù)在60—80GPa范圍內(nèi),明顯低于Ti6A14V的彈性模量(120GPa),而且合金元素Mo、Zr、Sn、Ta的生物相容性良好。

    2、醫(yī)用TiM0合金的研究現(xiàn)狀

    TiMo合金因為Mo元素的低成本而受到學者的關注,Mo含量對于致密態(tài)TiMo合金的力學性能如彈性模量、顯微硬度和抗彎強度、抗拉強度有明顯影響。隨著Mo含量 的增加,TiMo合金由α相逐漸轉變?yōu)棣孪?,而斜方晶體的α相和體心立方結構的β相的顯微組織明顯不同,所以力學性能也有差異。通常,Mo含量在10—20wt%內(nèi)時,TiMo合金為p相組織??梢奙o元素是B相穩(wěn)定化元素。

    隨著氯離子濃度的降低,Ti-20Mo合金的耐蝕性提高,表明氯離子對于TiMo合金的腐蝕有顯著影響。因此具有良好的生物力學和生物化學相容性[1-7[0羥基磷灰石,分子式為C。(PO)。(oH),是骨組織的主要無機組成成分,生物相容性好。而醫(yī)用金屬材料是生物惰性材料,植入人體后不能形成骨性結合,所以需要進行改性 處理。而在金屬表面沉積羥基磷灰石涂層是一種有效的表面改性手段,有較好的骨誘導性,可以明顯改善醫(yī)用金屬材料的生物相容性。

    3、醫(yī)用多孔TiMo合金的研究現(xiàn)狀

    降低彈性模量的另外一個有效的方法是將多孔結構引入醫(yī)用材料,即整體多孔結構的醫(yī)用材料。人體骨骼可分為皮質骨和松質骨兩類,而松質骨具有明顯的多孔結構,可輸送體液和養(yǎng)分,保證組織長入以及固定,而且彈性模量低于2GPa。

    因此,研制整體多孔結構的醫(yī)用金屬材料成為多孔植入材料的一個重要研究方向。例如,多孔Ti、多孔TiNi合金、多孔TiMo合金等。其中多孔TiMo合金因為具有合金元素Mo的成本低等特點而引起學者的極大興趣。目前,醫(yī)用多孔TiMo合金的研究主要集中于制備、孔隙結構、力學性能、耐蝕性等方面。

    醫(yī)用多孔TiMo合金的制備方法主要有粉末冶金法、凝膠鑄造法和選擇性激光燒結法。粉末冶金法是將鈦粉和鉬粉以及造孔劑如碳酸氫銨等按比例混合后,壓制成生坯,在保護性氣氛或真空中加熱去除造孔劑,造孔劑分解為氨氣、二氧化碳和水蒸汽,從而在生坯中形成孔隙,繼續(xù)加熱到燒結溫度并保溫一段時間,經(jīng)過物理擴散過程,冷卻得到多孔 TiMo合金。Hsu和Li以及趙等學者采用該方法分別制備了多孔Ti-7.5Mo、Ti-15Mo和Ti一16Mo合金。凝膠鑄造法流程大致為將單體、交聯(lián)劑、按比例混合制成凝膠形成劑,再與水、鈦粉和鉬粉按比例混合制成漿料并球磨。在真空下脫氣,加入引發(fā)劑和催化劑,澆注到模具中在60~C下保溫2小時,使凝膠充分反應,固結,脫模后生坯在真空室溫下干燥,最后在真空中燒結而成多孔TiMo合金。Yang等學者采用該方法制備了多孔Ti一(12.5-17.5)Mo合金。選擇性激光燒結法流程大體為將鈦粉、鉬粉和環(huán)氧樹脂粉末按比例混合,在選擇性激光燒結機上預成形,而后經(jīng)過脫脂和燒結,冷卻得到多孔TiMo合金。Xie等學者采用該方法制備了多孔Ti一10Mo合金。其中粉末冶金法具有成本低、工藝簡便等特點而受到關注。

    高孔隙度多孔T卜Mo合金的孔隙結構通常為三維連通的開孔結構,孔隙尺寸范圍為100~500m,便于骨組織長入以及體液和養(yǎng)分的輸送,與松質骨的孔隙結構類似,具有仿生骨的特點,滿足多孔植入材料的孔隙要求。

    多孔Ti-Mo合金的彈性模量小于31.5GPa,隨著孔隙度的增加而明顯降低,明顯低于致密態(tài)TiMo合金的彈性模量,而且與骨組織的彈性模量匹配。多孔Ti—Mo合金的抗壓強度隨著孔隙度的增加而明顯降低,與骨組織的強度匹配。

    多孔Ti—Mo合金的電化學實驗表明其耐蝕性隨著孔隙度的增加而降低,表明復雜的孔隙結構對于TiMo合金的耐蝕性有明顯的影響。

    4、醫(yī)用多孔TiMo合金的未來研究方向

    在當前的研究基礎上,醫(yī)用多孔TiMo合金的未來研究方向為:

    (1)優(yōu)化工藝參數(shù),制備出滿足硬組織植入材料的孔隙結構和力學性能要求的醫(yī)用多孔TiMo合金。

    (2)采用表面改性如沉積羥基磷灰石生物涂層可改善醫(yī)用多孔TiMo合金的生物相容性。

    (3)進行后續(xù)的體內(nèi)植入實驗,為醫(yī)用TiMo合金的臨床應用。

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