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材料专业开题报告文档格式.docx

1、5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论文)一同存档。设计(论文)题目医用Mg-Li-Ca合金组织与腐蚀性能研究类型(划“”)工程实际科研项目实验室建设理论研究其它 一、 本课题的研究目的和意义研究表明, 镁合金具有良好的生物相容性和优良的机械性能, 可成为新型医用植入金属材料1-3。镁是人体必需的常量元素之一, 它是动物体内含量仅次于钙、钠、钾, 细胞内仅次于钾的元素, 参与体内一系列新陈代谢过程, 包括骨细胞的形成、加速骨愈合能力4-5, 但其存在力学性能和耐蚀性能不足的问题。可降解生物材料要求材料降解速度与组织新生或者愈合速度之间匹配,因此调控镁合金的腐蚀速率成为研究医用镁合

2、金的关键科学问题和技术难题。目前主要是通过合金化、加工工艺和表面改性来提高镁合金腐蚀性能。通过加入合金元素如Zn、Y、Ca、Mn和Li等来对镁进行合金化已成为研究热点1- 3, 6-8, 目前有关Mg-Li合金正在成为医用镁合金研究前沿。 通过加入合金元素对镁进行合金化,镁的耐腐蚀等性能将会得到明显提高,如Mg-Li-Ca合金就被业内人士所看好。此外,再对镁合金的表面界面进行表面改性,如碱热处理9、阳极氧化膜3,10、羟基磷灰石(hydroxyapatite, HA)11-13等,将会使其获得良好的骨传导性和生物相容性。因此,此课题方向发展前景广阔,且意义重大。二、 本课题的主要研究内容(提纲

3、)1 镁锂钙合金的组织结构观察。实验应选用Li含量不同的两种合金,实验时将主要通过金相显微镜对其组织进行观察,并加以分析。2 浸泡析氢实验。取两种成型的镁合金材料各3块,并把试样规格摩制接近为:25mm5mm大小,将每个试样的六个面都磨成镜面后,洗净后吹干后,再用电子天平测量其各自的重量,记录数据。然后分别浸泡在一定量的腐蚀溶液中(溶液的量:按20ml/cm2确定),记录量筒开始时候的读数,总共浸泡一周,每隔4小时记录一次。腐蚀玩后取出试样清洗其表面的腐蚀产物,再用电子天平称量各自的重量,与腐蚀之前的数据进行对比记录。3 镁金属浸泡腐蚀测定pH值。取两种镁合金材料各3块,将其六个面都磨成镜面,

4、分别浸泡在一定量的腐蚀溶液中,然后用pH测试机测量pH值,每间隔20分钟记录一次数据。从而测得镁金属在腐蚀液中的pH值的变化趋势。4 电化学性能测试研究。将两组镁合金浸泡在不同成分的 Hanks溶液中,测试其电化学性能。电化学性能测试方法是研究与测量腐蚀的重要手段,考察镁钙合金在介质中电极点位随腐蚀电流变化的极化曲线。5 分析腐蚀表面产物。通过扫描电子显微镜、电子探针、X射线衍射仪对腐蚀后样品形貌进行观察,并通过能谱仪对测样品的腐蚀产物组成。三、 文献综述(国内外研究情况及其发展)镁合金具有良好的生物相容性。早在1945年Znamenskin采用镁合金来治疗两个年轻人的枪伤。在这两个案例中。骨

5、折在6周愈合,镁夹板6周后消失。没有发现周边区域的发炎和对骨松质的不良影响。McBride记述了用MgA1一Mn合金治疗骨折也证明这一点14。近期人们也对镁合金的生相容性进行了研究:Wettl等将多孔的AZ91植入到兔股骨中,发现3个月后多孔镁合金已经大部分降解。组织学观察表明没有伤害骨组织,显示良好的生物相容性15。李龙川等研究表明:纯镁没有细胞毒性。另外,张广道等将镁合金植入实验动物兔子体内8周后发现:镁合金植入并未对动物机体的循环免疫、泌尿系统产生负面影响。可经肾脏代谢,血液中的镁离子浓度在正常值范围内波动16。国外研究现状与国内相比,国外对医用镁合金的研究更全面一些。德国Hannove

6、r医学院的Witte的研究小组将四种镁合金:AZ3、1AZ91、WE43、LAE442 植入豚鼠大腿骨内,研究镁合金在生物体内的腐蚀行为及合金和骨组织的相互作用。发现在18 周内这些合金表面均发生了良好的矿化,证实了镁合金有较好的生物相容性和骨诱导能力。但是没有考虑合金中一些元素对生物体的危害,也没能解决合金腐蚀过程中生成气体在生物体内形成皮下气泡的问题。另外Witte的研究组还制备出了以AZ91D为基体的镁合金/羟基磷灰石复合材料,这种材料具有可控制的机械性能和腐蚀速度还具有较好的生物降解性,但是其基体镁合金中含有较多对人体有害的元素。日本结构工程学会的Wen和高级工业科学技术学会的Yama

7、da等人研究了通过粉末冶金法制造出了力学性能优于普通纯镁的多孔镁材,并对其孔隙率、孔直径大小与力学性能的关系做了较深入的研究。发现孔隙率 35%、孔径大小为 70 m多孔镁材具有与人骨很相近的力学性能。但他们的研究没有涉及到合金的腐蚀行为和生物相容性。Stippich、BrucknerKutsenko分别研究了通过离子束辅助沉积技术在镁基体表面沉积氮、铬离子来改善合金的表面性能,并获得了较好的结果。表面处理表面处理能够显著的提高合金的耐蚀性能因此,前人在表面处理提高耐蚀f生上作了大量研究。表面处理主要包括:金属镀层、离子注入和微弧氧化等方法。张二林等17研究在纯镁上离子镀钛,制备了无孔的钛涂层

8、,采用电化学方法测试了合金的腐蚀性能,发现;合金的自腐蚀电位正移,自腐蚀电流密度下降。Wan Y Zl8等研究Zn离子注入对MgCa合金显微硬度和腐蚀性能的影响,结果表明当Zn离子注入剂量为09xlO 7cm 时, MgCa合金的表面的显微硬度和耐蚀性能得到提高。Zhang X P等19对比了采用微弧氧化的方法前后AZ91合金的耐蚀性能和耐磨性能,结果表明未处理合金的浸渍21 d时的平均失重速率是处理后合金的15倍 自腐蚀电位由一15786 V正移至一043019 V自腐蚀电流密度由0028703 Acm下降至20456107 Acm 腐蚀性能和耐磨性能都得到显著的提高,未处理合金的质量损失是

9、处理后合金的15倍。王亚明等20采用微弧氧化法在MB6镁合金表面制备了含Si和P元素的MgO陶瓷化涂层。采用SEM、XRD、EDS等方法分析表明:涂层厚约6 m,表面有微孔,但涂层内层致密。在模拟体液中进行浸泡试验后镁合金基体的失重量明显高于微弧氧化涂层。致密涂层具有较好的抗Cl一离子侵蚀的能力但随浸泡时间延长,涂层表面出现明显的微裂纹加速对基体的腐蚀。Shi P等21在纯镁表面采用微弧氧化得到多孔的氧化镁涂层而后采用溶胶一凝胶工艺进行封孔并采用水热处理使其牢固分析后发现涂层又氧化镁和TiO 组成,厚度12 um,通过电化学阻抗谱和极化曲线测试发现与未处理试样相比腐蚀抗力增加了30倍。变形处理

10、任伊宾等研究了加工处理状态对纯镁在生理盐水中的腐蚀规律,证明扎制可以提高纯镁在生理盐水中的开路腐蚀电位减缓腐蚀速率纯镁的腐蚀速率。Wang H等对热轧镁合金的耐蚀性能进行研究发现:与铸态AZ31相比,热轧后合金的腐蚀陛能得到显著提高。变形处理提高耐蚀f生原因在于,这种处理方式能够减轻铸造组织的微观偏析,焊合铸造缺陷。四、 拟解决的关键问题通过评定不同钙含量合金的综合性能,确定镁锂钙的最优比例。尝试通过不同热处理工艺改变合金的组织,在保持一定力学性能基础上增加镁锂钙合金的耐蚀性能。五、 研究思路和方法1、查阅相关资料,了解镁钙合金研究现状及研究成果2、制定腐蚀相关实验式样标准,学习Hanks溶液

11、的配置方法。3、利用X射线衍射仪、金相显微镜、扫描电镜分析合金相组成、组织形貌,并研究腐蚀反应过程,作出合金腐蚀极化曲线以及镁锂钙合金的腐蚀性能曲线。六、 本课题的进度安排预计用16周完成毕业设计和毕业论文,具体时间安排如下:第1-2周:毕业实习,完成实习报告;第3-4周:确定论文课题,初步查阅文献;第5-6周:阅读文献,完成开题报告、文献综述;第7-9周:完成英文翻译,讨论、确定实验方案,并制备样品;第10-12周:完善工艺参数,对样品物相、组织形貌进行分析检测;第13-14周:分析实验结果,撰写毕业论文;第15周:修改毕业论文并制作演示文稿,准备答辩;第16周:修改并提交毕业论文。七、参考

12、文献1 Zeng R C, Dietze W, Witte F, et al The progress and challenge for magnesium alloys as biomaterials J. Advanced Engineering Materials, 2008, 10( 8): 3- 14.2 Staiger M P, Pietak A M, Huadmai J, et al Magnesiumand its alloys as orthopedic biomaterials: A review J.Biomaterials, 2006, 27( 9): 1728- 1

13、734.3 Guang ling Song. Control of biodegradation of biocompatablem agnesium alloys J. Corrosion Science, 2007, 49( 4): 1696- 1701.4 Witte F, Kaese V, H aferkamp H, et al In vivo corrosion of four magnesium alloys and the associated bone response J. Biomaterials, 2005, 26( 17): 3557- 3563.5 洪岩松,杨柯,张广

14、道,等.可降解镁合金的动物体内骨诱导作用J. 金属学报, 2008, 44 ( 9 ): 1035- 1041.6 Li Z, Gu X, Lou S, et al The development of binary Mg-Ca alloys for use as biodeg radable materials within bone J. Biomaterials, 2008, 29( 10): 1329- 1344.7 Bobby K M, Singh R R K. Invitro degradation and mechanical integrity of ca lcium cont

15、aining magnesium alloys in modified simulated body fluidJ. Biomaterials,2008, 29: 2306.8 Li J, Song Y, Zhang S, et al In vitro responses of human bone marrow stromal cells to a fluor idated hydroxyl apatite coated biodegradable Mg Zn alloyJ.Biomaterials, 2010, 31( 22): 5782-57889 Li L, Gao J, Wang Y

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17、n:ed.K.U.KainerC / /Proceeding of the 8th magnesium alloys and the ir applications. We imar:W iley.VCH, 2009: 961- 966.11 Witte F, Feyerabend F, Maier P, et al Biodegradable magnesium hydroxyapatite metal matrix compositesJ.Biomaterials, 2007, 28( 13): 2163-2174.12 Xu L, Pan F, Yu G, et al In vitro

18、and in vivo evaluation of the surface bioactivity of a calcium phosphate coated magnesium alloy J. Biomaterials, 2009, 30( 8): 1512- 1523.13 Wen C, Guan S, Peng L, et al Characterization and degradation behavior of AZ31 alloy surface modified by bone like hydroxyl apatite for implant applicationsJ.

19、Applied Surface Science, 2009, 255 (13-14): 6433- 6438.14 Staigera M P,Pietaka A MMagnesium and its alloys as orthopedic biomaterials:A reviewJBiomaterials,2006,27(9):l728l73415 Witte F,Ulrich H,Rude,M,et a1Biodegradable magnesium scaffoldPart l:Appropriate inflammatory response81(3):748-75616 张广道,黄

20、晶晶,杨柯,等动物体内植人镁合金的早期实验研究J金属学报,2007,43(11):l187118817 Zhang Er lin,Xu Liping,Yang KeFormation by ionplating 0f Ticoating on pure Mg for biomedical applicationsJScripta Materialia,2005,53(5):523-52718 Wang Y Z,Xiong G Y ,Lu0 H L,et a1Influence of zincion implantion On surface nanomechanical performance

21、 and corrosion resistance of biomedical magnesium calcium alloysApplied Surface Science,2008 ,254:5514-551619 Zhang X P,Zhao Z P,Wu F M,et a1Corrosion and wear resistance of AZ91D magnesium alloy with and without micro arcoxidation coating in Hanks solutionJJournal of Materials Science,2007,42(20):8523-852820 王亚明王福会,雷廷权等镁合金表面生物陶瓷涂层在模拟体液中的腐蚀性能 热处理技术与装备,2007,12(6):7-921 Shi P,Ng W F,Wong M H,et a1Improvement of corrosion resistance of pure magnesium in Hanks solution by micro arcoxidation with solgel TiO2 sealingJournal of Alloys and compounds20083.指导教师意见指导教师(签名): 年 月 日所在系(所)意见负责人(签章):年 月 日

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